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检索条件"主题词=真实噪声"
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特征细化和多尺度注意力的Transformer图像去噪网络
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《计算机科学与探索》2024年 第7期18卷 1838-1851页
作者:袁姮 耿仪坤辽宁工程技术大学软件学院辽宁葫芦岛125105 
为增强全局上下文信息的关联性,加强对多尺度特征的关注,在提升图像去噪效果的同时最大程度保留细节特征,提出一种基于Transformer的特征细化和多尺度注意力的图像去噪网络(TFRADNet)。该网络不仅在编解码器部分利用Transformer解决大...
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基于生成对抗网络的图像真实噪声去除算法
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《安庆师范大学学报(自然科学版)》2023年 第4期29卷 74-78页
作者:江巨浪 严华锋 刘国明安庆师范大学电子工程与智能制造学院安徽安庆246133 
深度卷积神经网络已被成功应用于图像高斯白噪声的去除。针对去除真实图像噪声的需要,本文提出了一种基于生成对抗网络的去噪算法。生成网络采用U-net结构,并通过嵌入残差密集块以更好地提取图像特征与减少细节丢失。同时,判别网络采用...
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基于注意力机制和残差块的真实图像去噪
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《计算机工程与设计》2023年 第5期44卷 1451-1458页
作者:周联敏 周冬明云南大学信息学院云南昆明650000 
为有效去除真实图像噪声,提出一种基于注意力机制和残差块的图像去噪算法。采用通道和空间注意力机制相结合的双重注意力模块给不同的特征赋予权重,并与残差块合并于编解码结构;应用增大感受野模块,在保护图像结构的同时增大感受野;整...
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