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一种应用于植株监测的图像深度卷积压缩感知重构方法

摘要

本发明属于图像处理技术领域,具体涉及一种应用于植株监测任务的完全可学习图像深度卷积压缩感知重构方法。本发明充分发掘植株监测任务中图像的高度结构相似性,提出了一种基于神经网络的图像压缩感知重构方法。该方法结合变分自动编码器和深度卷积生成对抗模型,将图像压缩感知过程通过采样器、求解器和重建器三个可学习的神经网络完成,每一部分均可独立训练。本发明与传统方法相比,可以更有效地构建出植株图像的低维表示。实验结果表明,本发明提出的完全可学习图像压缩感知重构方法与现有方法相比,在提升重构图像质量的同时,所需时间大大减少。

著录项

  • 公开/公告号CN111798531A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-10-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南开大学;

    申请/专利号CN202010648858.4

  • 发明设计人 孙桂玲;郑博文;李雨冉;王思睿;

    申请日2020-07-08

  • 分类号G06T9/00(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 300071 天津市南开区卫津路94号

  • 入库时间 2023-06-19 08:00:20

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-09-20

    授权

    发明专利权授予

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