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摘要:
单幅雾天图像的恢复是计算机视觉领域的一个基础问题,现有的方法主要包括基于先验信息的去雾方法和基于学习的去雾方法.然而,在实践中,前者具有很强的假设先验,导致该类方法的应用场景具有一定的局限性;后者在获取大量的配对数据上很困难.针对这2类问题,提出一种基于非配对数据训练的二阶段端到端的自适应去雾生成网络,其基于循环生成式对抗网络框架,不同的是,在训练的过程中,提出一种二阶段映射策略.首先通过一级映射网络得到去雾结果;然后将该结果作为二级映射网络的输入,进一步提高去雾效果.另外,提出一种循环增强损失函数,并引入了先验信息约束生成器之间的映射关系.采用室内外多场景下的仿真雾图和真实雾图作为测试数据,通过全参考和无参考图像质量评价指标进行对比分析;实验结果表明,该方法不仅能够更好地适应处理各类雾天场景,有效地提高图像的峰值信噪比和结构相似度,且较好地复原了退化场景的边缘信息和色彩信息.
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文献信息
篇名 二阶段端到端的图像去雾生成网络
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 循环生成对抗网络 单幅图像去雾 先验知识 无监督学习
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 数字化设计与制造
研究方向 页码范围 164-172
页数 9页 分类号 TP391.41
字数 4640字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1089.2020.17856
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邢晓敏 武汉交通职业学院电子与信息工程学院 9 58 3.0 7.0
2 刘威 深圳大学电子与信息工程学院 3 5 1.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
循环生成对抗网络
单幅图像去雾
先验知识
无监督学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
总被引数(次)
94943
相关基金
湖北省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hubei Province
官方网址:http://www.shiyanhospital.com/my/art/viewarticle.asp?id=79
项目类型:重点项目
学科类型:
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