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基于深度递归神经网络的视频去噪方法

摘要

本发明提供一种基于深度递归神经网络的视频去噪方法,所述方法采用端到端的深度神经网络模型,所述深度神经网络模型包含两层递归神经网络,将有噪视频作为输入,第一层递归神经网络通过递归和非线性运算获得视频的初级特征,并将其作为输出传递到下一层递归神经网络,视频在第二层递归网络中获得高级特征,输出层利用两层递归神经网络获得的特征解码重构最终输出去噪后的视频;本发明利用时间域的递归结构端到端地进行视频去噪,无须通过其他复杂算法获取视频的运动信息;利用深度网络结构强大的表达能力实现有噪视频与去噪视频之间的映射;能够延展并应用在各种不同类型的噪声中,如高斯噪声、泊松‑高斯混合噪声等。

著录项

  • 公开/公告号CN106331433B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-04-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 上海交通大学;

    申请/专利号CN201610729038.1

  • 发明设计人 宋利;陈欣苑;杨小康;

    申请日2016-08-25

  • 分类号

  • 代理机构上海汉声知识产权代理有限公司;

  • 代理人徐红银

  • 地址 200240 上海市闵行区东川路800号

  • 入库时间 2022-08-23 10:56:21

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-04-24

    授权

    授权

  • 2017-12-29

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04N5/213 申请日:20160825

    实质审查的生效

  • 2017-12-29

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04N 5/213 申请日:20160825

    实质审查的生效

  • 2017-01-11

    公开

    公开

  • 2017-01-11

    公开

    公开

  • 2017-01-11

    公开

    公开

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