原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
视频运动放大技术在很多领域应用广泛,但是由于关注的运动过于微弱,很容易与视频噪声混淆,容易产生伪影和模糊噪声.为了克服传统算法在细节上的缺失和基于学习的算法在放大倍数上的限制,将手动设计滤波器与课程学习策略相结合,提出了基于可控金字塔分解的网络结构(SPNet),它在处理大幅度运动场景的同时也能具有更大的放大范围,且能保留更多细节.结果表明,在图像细节上优于传统算法,并且与基于机器学习的视频运动放大方法相比也有很大的优势.
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文献信息
篇名 基于SPNet的视频运动放大方法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 运动放大 课程学习 可控金字塔 机器学习
年,卷(期) 2020,(12) 所属期刊栏目 图形图像技术
研究方向 页码范围 3820-3824
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2019.08.0571
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 杜振龙 31 122 7.0 10.0
2 周飞 4 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
运动放大
课程学习
可控金字塔
机器学习
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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