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基于Resnet的林地无人机图像去雾改进算法
被引量:
1
1
作者
牛弘健
刘文萍
+2 位作者
陈日强
宗世祥
骆有庆
《南京林业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期175-181,共7页
【目的】针对雾霾天气下林地无人机航拍图像存在对比度低、饱和度低和色调偏移等现象,基于Resnet网络,提出一种适应林地航拍场景的无人机图像去雾方法(DHnet)。【方法】林地场景下无人机图像具有纹理特征、高低频信息丰富的特点,在主干...
【目的】针对雾霾天气下林地无人机航拍图像存在对比度低、饱和度低和色调偏移等现象,基于Resnet网络,提出一种适应林地航拍场景的无人机图像去雾方法(DHnet)。【方法】林地场景下无人机图像具有纹理特征、高低频信息丰富的特点,在主干网络各个层级附加信息传递模块,将特征图转化为权值图进行筛选过滤并发送到其他层级,接收端设置阈值避免冗余信息的不良影响,再经密集链接增强全局去雾效果,提高图像高低频区域的去雾质量,最后在林地无人机有雾图像测试集上进行去雾实验。【结果】DHnet在林地图像测试集上的平均结构相似性为0.83,平均峰值信噪比为22.3 dB,分别较Resnet方法提高了4.8%和39.3%。【结论】本研究提出的算法能有效降低图像色调偏移,去除残留雾气信息,有效提高无人机航拍林地雾气图像的色彩保真度和细节信息保持度。
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关键词
林地
无人机
图像去雾
深度学习
原文传递
题名
基于Resnet的林地无人机图像去雾改进算法
被引量:
1
1
作者
牛弘健
刘文萍
陈日强
宗世祥
骆有庆
机构
北京林业大学信息学院
国家林业和草原局林业智能信息处理工程技术研究中心
北京林业大学林学院
出处
《南京林业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期175-181,共7页
基金
国家重点研发计划(2021YFD1400900)
国家林业和草原局重大应急科技项目(ZD202001)。
文摘
【目的】针对雾霾天气下林地无人机航拍图像存在对比度低、饱和度低和色调偏移等现象,基于Resnet网络,提出一种适应林地航拍场景的无人机图像去雾方法(DHnet)。【方法】林地场景下无人机图像具有纹理特征、高低频信息丰富的特点,在主干网络各个层级附加信息传递模块,将特征图转化为权值图进行筛选过滤并发送到其他层级,接收端设置阈值避免冗余信息的不良影响,再经密集链接增强全局去雾效果,提高图像高低频区域的去雾质量,最后在林地无人机有雾图像测试集上进行去雾实验。【结果】DHnet在林地图像测试集上的平均结构相似性为0.83,平均峰值信噪比为22.3 dB,分别较Resnet方法提高了4.8%和39.3%。【结论】本研究提出的算法能有效降低图像色调偏移,去除残留雾气信息,有效提高无人机航拍林地雾气图像的色彩保真度和细节信息保持度。
关键词
林地
无人机
图像去雾
深度学习
Keywords
woodland
unmanned aerial vehicle(UAV)
image dehaze
deep learning
分类号
S758 [农业科学—森林经理学]
TP75 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Resnet的林地无人机图像去雾改进算法
牛弘健
刘文萍
陈日强
宗世祥
骆有庆
《南京林业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
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已选择
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参考文献
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