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Improved Anchored Neighborhood Regression Enhancement for Face Recognition
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作者 WANG Yunfei DING Hui +2 位作者 SHANG Yuanyuan SHAO Zhuhong FU Xiaoyan 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2018年第5期600-606,共7页
Although progress in face recognition is encouraging, the accuracy rate of face recognition remains to be increased. Since the face image quality has a positive influence on face recognition accuracy, the image enhanc... Although progress in face recognition is encouraging, the accuracy rate of face recognition remains to be increased. Since the face image quality has a positive influence on face recognition accuracy, the image enhancement methods are popular in face recognition. Most current image enhancement methods aim at improving visual appearance, but cannot improve recognition accuracy remarkably. In this paper, a feature evaluation operator is designed to overcome this problem. The operator selects patches with the best quality, and then face image is reconstructed with the selected patches. The proposed algorithm is tested on two different face recognition applications. Accuracy is raised after enhancement, and the result proves that the proposed algorithm is effective. 展开更多
关键词 ENHANCEMENT anchored neighborhood regression (anr recognition accuracy feature evaluationoperator
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锚点领域回归与稀疏表示的图像超分辨率方法 被引量:2
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作者 端木春江 左德遥 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期194-198,共5页
结合锚点领域回归与稀疏表示方法,提出一种改进的图像超分辨率方法。通过对高分辨率图像采用模糊和下采样操作生成低分辨率图像,基于锚点邻域回归的线性映射函数训练投影矩阵,利用稀疏表示的方法训练和学习稀疏字典对。在图像放大阶段,... 结合锚点领域回归与稀疏表示方法,提出一种改进的图像超分辨率方法。通过对高分辨率图像采用模糊和下采样操作生成低分辨率图像,基于锚点邻域回归的线性映射函数训练投影矩阵,利用稀疏表示的方法训练和学习稀疏字典对。在图像放大阶段,根据训练好的投影矩阵重建主要高频特征,利用稀疏字典对补充残差高频特征。实验结果表明,该方法能较好地保持图像的局部细节信息,减少块效应和伪影效应。 展开更多
关键词 图像超分辨率 字典学习 稀疏表示 锚点邻域回归 图像放大
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统一最小二乘规则的单幅图像超分辨算法
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作者 赵小乐 吴亚东 +1 位作者 田金沙 张红英 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第3期800-805,共6页
基于机器学习的超分辨方法是一个很有发展前景的单幅图像超分辨方法,稀疏表达和字典学习是其中的研究热点。针对比较耗时的字典训练与恢复精度不高图像重建,从减小低分辨率(LR)和高分辨率(HR)特征空间之间差异性的角度提出了一种使用迭... 基于机器学习的超分辨方法是一个很有发展前景的单幅图像超分辨方法,稀疏表达和字典学习是其中的研究热点。针对比较耗时的字典训练与恢复精度不高图像重建,从减小低分辨率(LR)和高分辨率(HR)特征空间之间差异性的角度提出了一种使用迭代最小二乘字典学习算法(ILS-DLA),并使用锚定邻域回归(ANR)进行图像重建的单幅图像超分辨算法。迭代最小二乘法的整体优化过程极大地缩短了低分辨字典/高分辨字典的训练时间,它采用了与锚定邻域回归相同的优化规则,有效地保证了字典学习和图像重建在理论上的一致性。实验结果表明,所提算法的字典学习效果比K-均值奇异值分解(K-SVD)和Beta过程联合字典学习(BPJDL)等算法更高效,图像重建的效果也优于许多优秀的超分辨算法。 展开更多
关键词 迭代最小二乘法 锚定邻域回归 稀疏表达 字典学习 超分辨
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颜色恢复和边缘保持的低照度图像超分辨率重建方法 被引量:5
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作者 郭林 陈亮亮 +3 位作者 程德强 江曼 寇旗旗 钱建生 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第4期1253-1258,1264,共7页
针对常规图像超分辨率重建方法应用于低照度环境下的图像时存在纹理信息丢失、颜色偏移失真和重建性能退化等问题,提出了一种颜色恢复和边缘保持的低照度图像超分辨率重建方法。在锚定邻域回归(ANR)的图像超分辨率重建方法基础上引入颜... 针对常规图像超分辨率重建方法应用于低照度环境下的图像时存在纹理信息丢失、颜色偏移失真和重建性能退化等问题,提出了一种颜色恢复和边缘保持的低照度图像超分辨率重建方法。在锚定邻域回归(ANR)的图像超分辨率重建方法基础上引入颜色恢复和边缘保持的照度增强函数,从而提高图像内容和边缘纹理的显著性;选择最小加权二乘滤波作为中心环绕函数(WLS)以抑制高频特征退化;同时针对YCbCr颜色空间的Y通道分量采用边缘保持的照度增强函数计算其反射分量,进一步增强边缘纹理特征。实验结果表明,所提方法获得了更好的视觉效果,相比于其他方法,该方法峰值信噪比(PSNR)提高了63.15%、结构相似度(SSIM)提高了46.86%、感知质量(PI)提高了4.12%。 展开更多
关键词 低照度图像 超分辨率重建 多尺度RETINEX 边缘保持 锚定邻域回归
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车牌超分辨率重建与识别 被引量:4
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作者 曾超 陈雨 《计算机测量与控制》 2018年第3期244-249,共6页
为了从图片中快速准确地识别车牌,提出一种结合图像超分辨率技术的车牌识别方案;车牌图片具有明显的特定的模式特征,只是具体的字符编码不同;因此车牌图片非常适合做超分辨率重建;文章提出的系统主要由车牌检测定位、车牌超分辨率重建... 为了从图片中快速准确地识别车牌,提出一种结合图像超分辨率技术的车牌识别方案;车牌图片具有明显的特定的模式特征,只是具体的字符编码不同;因此车牌图片非常适合做超分辨率重建;文章提出的系统主要由车牌检测定位、车牌超分辨率重建、字符分割、字符识别等模块组成;综合基于边缘、基于颜色和基于最大稳定极值区域三种车牌检测策略并采用并行编程方法来综合检测结果得到候选车牌;采用车牌图片正负样本来训练支持向量机分类器;得到分类器模型后对候选车牌判决得到真正的车牌;随后对真实车牌图片进行超分辨率重建;该部分主要由基于固定邻域回归的方法实现;这种方法综合了稀疏字典学习和领域嵌入的方法,比较好的兼顾了准确率和计算速度;运用OpenCV提供的图像处理库来对重建后的图片做字符分割;得到单独的字符图片后采用人工神经网络进行识别;识别前先使用一定数量的字符图片对网络进行有监督训练获取识别模型;采用一个单隐层的神经网络,运用反向传播算法进行训练得到识别模型;最后提取字符图片的特征并输入网络进行分类完成识别;为了测试系统的表现,在实际场景中采集了一百张车牌图片作为测试集;实验表明,该系统具有较高识别准确率和较快的处理速度。 展开更多
关键词 车牌识别 超分辨率重建 OpenCV库 固定邻域回归 支持向量机 人工神经网络
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基于多字典的单幅图像超分辨率重建 被引量:5
6
作者 王冲 尚晓清 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第5期197-202,共6页
对于目前图像超分辨率重建算法中的问题,忽略重建图像结构性和重建过程中丢失高频信息,提出了一种基于多字典的单幅图像超分辨率重建算法。在字典学习阶段根据每个图像块的主方向角,对所有训练图像块进行聚类并训练各类的字典。利用训... 对于目前图像超分辨率重建算法中的问题,忽略重建图像结构性和重建过程中丢失高频信息,提出了一种基于多字典的单幅图像超分辨率重建算法。在字典学习阶段根据每个图像块的主方向角,对所有训练图像块进行聚类并训练各类的字典。利用训练得到的字典重建训练样本并计算各类的残差图像块,然后对残差图像块再进行聚类、训练残差字典。用锚定邻域回归方法重建高分辨率图像,实验结果表明,该算法在客观评价和视觉效果上均优于许多优秀的图像超分辨算法。 展开更多
关键词 超分辨率 锚定邻域回归 图像重建 残差
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改进的联合型图像超分辨率重建算法 被引量:7
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作者 刘正男 王凤随 付林军 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期111-120,共10页
针对传统锚定邻域回归(anchored neighborhood regression, ANR)的图像超分辨率方法缺乏灵活性、且对图像的细节没有很好的恢复能力的缺点,提出一种锚定邻域回归和卷积神经网络(convolution neural network, CNN)相结合的图像重建方法... 针对传统锚定邻域回归(anchored neighborhood regression, ANR)的图像超分辨率方法缺乏灵活性、且对图像的细节没有很好的恢复能力的缺点,提出一种锚定邻域回归和卷积神经网络(convolution neural network, CNN)相结合的图像重建方法。首先,在ANR中提出使用弹性网络回归模型,使算法具有特征选择的特点。其次,在CNN的图像预处理部分使用lanczos3插值方法,加快了运算速度,在特征提取中提出使用具有自门控特性的Swish函数作为激活函数,用于提高测试准确度。最后,在重建图像的评价方面提出了图像的相关系数,并用于对重建图像做进一步的有效性评估。实验结果证明,所提方法平均峰值信噪比(PSNR)达到了32.68,平均结构相似性(SSIM)达到0.938 0,平均相关系数达到0.982 8。算法有效地恢复了图像的细节部分,图像质量得到了进一步提升。 展开更多
关键词 图像重建 超分辨率 锚定邻域回归 卷积神经网络 图像相关系数
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基于多锚点邻域回归的图像超分辨率算法 被引量:2
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作者 范九伦 李佳 +1 位作者 徐健 史香晔 《西安邮电大学学报》 2017年第6期28-34,共7页
给出了一种多锚点邻域回归图像超分辨率算法。首先,对单锚点超分辨率算法重建的高分辨图像进行分块,利用欧氏距离在训练图像块集合中寻找每个图像块的近邻集合。其次,根据近邻块集合中的图像块在每个锚点空间出现的频率,计算近邻图像块... 给出了一种多锚点邻域回归图像超分辨率算法。首先,对单锚点超分辨率算法重建的高分辨图像进行分块,利用欧氏距离在训练图像块集合中寻找每个图像块的近邻集合。其次,根据近邻块集合中的图像块在每个锚点空间出现的频率,计算近邻图像块的分布概率,获得相关的锚点。最后,利用指数函数计算相关锚点在图像重建时的权重。仿真实验证明,改进算法与单锚点超分辨率重建算法相比,所恢复的高分辨率图像的峰值信噪比有一定提高,并且图像的边缘更加清晰,细节信息更加丰富。 展开更多
关键词 图像超分辨率 锚点邻域回归 稀疏表示
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基于半耦合字典的快速图像超分辨率重建算法 被引量:2
9
作者 刘杰平 陈栋 马丽红 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期63-68,共6页
为了提高图像超分辨率重建的效率与质量,考虑到高、低分辨率稀疏表示系数的不同,改进了锚定邻域回归算法,并结合半耦合字典学习算法提出了一种快速图像超分辨率重建算法.首先采用半耦合字典学习算法得到高分辨率字典、低分辨率字典及映... 为了提高图像超分辨率重建的效率与质量,考虑到高、低分辨率稀疏表示系数的不同,改进了锚定邻域回归算法,并结合半耦合字典学习算法提出了一种快速图像超分辨率重建算法.首先采用半耦合字典学习算法得到高分辨率字典、低分辨率字典及映射矩阵;再采用岭回归算法求解低分辨率稀疏表示系数,并根据高分辨率稀疏表示系数与低分辨率稀疏表示系数之间的映射关系,得到高分辨率稀疏表示系数;然后,根据输入图像块特征寻找字典中与其最相关的字典原子,计算该字典原子所对应的投影矩阵,进行超分辨率重建.仿真结果表明:提出的算法不仅在重建速度上表现更快,重建图像的质量也得到提高,在客观指标和主观效果上均取得更好的效果. 展开更多
关键词 超分辨率 图像重建 稀疏表示 半耦合字典 锚定邻域回归
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