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Approximating image processing functions using convolutional neural networks

机译:使用卷积神经网络逼近图像处理功能

摘要

Techniques are provided for approximating image processing functions using convolutional neural networks (CNNs). A methodology implementing the techniques according to an embodiment includes performing, by a CNN, a sequence of non-linear operations on an input image to generate an output image. The generated output image approximates the application of a targeted image processing operator to the input image. The CNN is trained on pairs of training input and output images, wherein the training output images are generated by application of the targeted image processing operator to the training input images. The CNN training process generates bias parameters and convolutional kernel parameters to be employed by the CNN for processing of intermediate image layers associated with processing stages between the input image and the output image, each of the processing stages associated with one of the sequence of non-linear operations. The parameters are associated with the targeted image processing operator.
机译:提供了使用卷积神经网络(CNN)近似图像处理功能的技术。实现根据实施例的技术的方法包括通过CNN在输入图像上执行一系列非线性操作以生成输出图像。生成的输出图像近似于目标图像处理操作员对输入图像的应用。在成对的训练输入和输出图像上训练CNN,其中训练输出图像是通过将目标图像处理操作员应用于训练输入图像来生成的。 CNN训练过程会生成偏差参数和卷积核参数,供CNN用于处理与输入图像和输出图像之间的处理阶段相关的中间图像层,每个处理阶段均与非序列序列之一相关线性运算。参数与目标图像处理操作员相关联。

著录项

  • 公开/公告号US10430913B2

    专利类型

  • 公开/公告日2019-10-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 INTEL CORPORATION;

    申请/专利号US201715639000

  • 发明设计人 QIFENG CHEN;JIA XU;VLADLEN KOLTUN;

    申请日2017-06-30

  • 分类号G06T1/20;G06T5;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 12:15:49

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