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10.13229/j.cnki.jdxbgxb20190443

基于卷积神经网络的联合估计图像去雾算法

引用
室外拍摄的图像由于空气中的大气颗粒会具有较低的对比度和能见度,影响主观视觉和图像处理系统的有效性,为此本文提出了一种端到端的透射率和大气光联合估计去雾网络.通过共享特征模块获取透射率和大气光共有的全局特征,利用金字塔池化模块的多尺度卷积提取组合特征;然后,通过两个并行的分支分别估计透射率和大气光;最后,通过大气散射模型反演出无雾图像.实验结果表明:本文方法恢复图像较其他去雾方法的对比度更强,色彩更自然,网络优化参数更少.

信息处理技术、图像去雾、卷积神经网络、联合估计、大气散射模型

50

TP751.1(遥感技术)

国家自然科学基金;高等学校学科创新引智计划计划

2020-11-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

1771-1777

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吉林大学学报(工学版)

1671-5497

22-1341/T

50

2020,50(5)

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