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自适应深度残差椒盐噪声滤除算法

     

摘要

为了在去除图像中椒盐噪声的同时最大程度地避免产生色彩失真与边缘模糊等瑕疵,提出基于深度残差网络的椒盐噪声自适应滤除算法.将图像去噪分解为2步.首先,为了让网络模型能够处理不同尺度密度的椒盐噪声,提高网络模型的鲁棒性,先对图像进行自适应预处理以去除高频信息;其次,构建深度残差网络模型,训练出能将预处理后的图像映射到干净图像的函数.大量实验结果表明,文中算法不仅在保留图像边缘细节和去除高密度椒盐噪声方面均优于传统和基于机器学习的椒盐噪声去除技术,可有效地避免出现色彩失真和条纹等瑕疵.同时,其在BSD300数据集上去噪效果优于其他算法.

著录项

  • 来源
    《计算机辅助设计与图形学学报》 |2020年第8期|1248-1257|共10页
  • 作者单位

    南京航空航天大学计算机科学与技术学院 南京210016;

    模式分析与机器智能工业和信息化部重点实验室 南京210016;

    南京大学计算机软件新技术国家重点实验室 南京210023;

    南京航空航天大学计算机科学与技术学院 南京210016;

    模式分析与机器智能工业和信息化部重点实验室 南京210016;

    南京大学计算机软件新技术国家重点实验室 南京210023;

    Microsoft Research Seattle 90876;

    吉林大学软件学院 长春 130012;

    香港岭南大学电脑及决策科学学系 香港 999077;

    香港公开大学科技学院 香港 999077;

    南京航空航天大学计算机科学与技术学院 南京210016;

    南京航空航天大学计算机科学与技术学院 南京210016;

    模式分析与机器智能工业和信息化部重点实验室 南京210016;

    南京大学计算机软件新技术国家重点实验室 南京210023;

    南京大学计算机软件新技术国家重点实验室 南京210023;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP391.41;
  • 关键词

    椒盐噪声; 残差网络; 图像去噪;

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