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摘要:
雨天环境会造成图像模糊、变形,大幅降低图像质量,对于后续的图像分析和应用造成严重影响.单幅图像的去雨算法研究成为热点,然而现有算法存在过度平滑、颜色失真和复杂雨水图像复原能力差等诸多问题,去雨问题难以有效解决.本文提出一种新颖的多尺度沙漏结构的单幅图像去雨算法.首先,针对雨的特征复杂多样的特点,采用多尺度沙漏网络结构,提取并融合多尺度的雨线特征;其次,在沙漏网络内部,引入残差密集模块,使特征在不同级别网络中实现传递和复用,最大限度的提取细节特征和增强网络表达能力;最后,针对雨水不均匀分布的特点,在残差密集网络基础上加入注意模块,提高算法在空间和通道方面特征提取能力,能够处理复杂的雨天图像.实验结果表明,本方法相较于现有算法,能够更好的去除雨线,并且能够最大程度的保留图像细节和颜色信息.
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内容分析
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文献信息
篇名 多尺度沙漏结构的单幅图像去雨算法研究
来源期刊 小型微型计算机系统 学科
关键词 单幅图像去雨 多尺度沙漏网络 残差密集模块 注意力机制
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 图形与图像技术|Graphics and Image Technology
研究方向 页码范围 561-565
页数 5页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1220.2021.03.019
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
单幅图像去雨
多尺度沙漏网络
残差密集模块
注意力机制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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期刊影响力
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
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