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摘要:
针对雾图成像时变化的场景光及去雾过程中不同雾相关信息在处理上的差异性,提出了通道注意网络和模糊划分熵图割的单幅图像去雾算法.以考虑变化场景光的大气散射物理成像模型为基础,首先使用通道注意的编码解码网络来估计透射率,并在编码器最后及解码器起始处添加通道注意模块,以便为编码器提取的不同雾相关特征图分配不同的权重,准确地计算透射率;然后利用所提出的模糊划分熵图割算法将透射率划分为不同场景光覆盖下的近景、中景、远景,此分割策略将考虑空间相关性的图割算法与模糊划分熵的阈值分割算法相结合,解决了单一阈值分割算法产生的区域误分问题;最后估计场景光和大气光,得到去雾图像.实验结果表明,算法在合成雾图及真实雾图上均有较好的去雾效果.与已有的去雾算法相比,本文算法在峰值信噪比及结构相似性上均有提升,单张图像的平均处理时间为3.9 s.
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文献信息
篇名 通道注意网络和模糊划分熵图割的图像去雾
来源期刊 光子学报 学科
关键词 图像去雾 卷积神经网络 通道注意机制 图割 变化场景光
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 图像处理|Image Processing
研究方向 页码范围 159-166
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3788/gzxb20215003.0310002
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研究主题发展历程
节点文献
图像去雾
卷积神经网络
通道注意机制
图割
变化场景光
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
光子学报
月刊
1004-4213
61-1235/O4
大16开
西安市长安区新型工业园信息大道17号47分箱
52-105
1972
chi
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