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改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法
1
作者
谭湘琼
张宏怡
+1 位作者
吴航星
薛永新
《厦门理工学院学报》
2024年第1期29-36,共8页
为解决现有的篡改检测算法难以提取图像篡改边缘特征、篡改区域定位精度较低问题,提出一种改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法。该算法在DeepLabv3+网络中引入双重注意力机制模块,用于捕捉上下文信息,以提高模型对篡改区域的适应性;...
为解决现有的篡改检测算法难以提取图像篡改边缘特征、篡改区域定位精度较低问题,提出一种改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法。该算法在DeepLabv3+网络中引入双重注意力机制模块,用于捕捉上下文信息,以提高模型对篡改区域的适应性;采用残差细化模块对预测掩膜进一步优化,以增强模型对篡改边界的敏感性;使用一种新的混合损失函数用于模型训练,以利于模型在像素级和图像级中学习篡改图像与对应真实掩膜之间的映射关系。实验结果表明,改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法,在COPYMOVE_NIST和COPYMOVE_COCO数据集上的3个评价指标均高于FCN、U-Net及DeepLabv3+算法,检测精度分别达到0.929和0.895,能够有效地提取图像篡改边缘特征,解决边缘像素漏检和误检问题。
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关键词
图像篡改检测
同图复制
DeepLabv3+
双重注意力机制
残差细化模块
下载PDF
职称材料
实时自适应的立体匹配网络算法
被引量:
5
2
作者
曾军英
冯武林
+4 位作者
秦传波
甘俊英
翟懿奎
王璠
朱伯远
《信号处理》
CSCD
北大核心
2019年第5期843-849,共7页
立体匹配是一个经典的计算机视觉问题。采用传统方法或卷积神经网络(CNN)方法的立体匹配,其精确度和实时性不能满足实际的在线应用。针对该问题,本文提出一种实时自适应的立体匹配网络算法,通过引入一种新的轻量级的、有效的结构模块自...
立体匹配是一个经典的计算机视觉问题。采用传统方法或卷积神经网络(CNN)方法的立体匹配,其精确度和实时性不能满足实际的在线应用。针对该问题,本文提出一种实时自适应的立体匹配网络算法,通过引入一种新的轻量级的、有效的结构模块自适应立体匹配网络(Modularly Adaptive Stereo Network,MASNet),在网络中嵌入无监督损失模块和残差细化模块,使立体匹配的准确性和实时性得到提高。实验结果表明,本文方法相比具有相似复杂度的模型,精确度更高,并且能以平均约25帧每秒的处理速度达到在线使用的要求。
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关键词
立体匹配
实时自适应
无监督损失
残差细化模块
视差图
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职称材料
题名
改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法
1
作者
谭湘琼
张宏怡
吴航星
薛永新
机构
厦门理工学院光电与通信工程学院
出处
《厦门理工学院学报》
2024年第1期29-36,共8页
基金
厦门理工学院研究生科技创新项目(YKJCX2020070)。
文摘
为解决现有的篡改检测算法难以提取图像篡改边缘特征、篡改区域定位精度较低问题,提出一种改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法。该算法在DeepLabv3+网络中引入双重注意力机制模块,用于捕捉上下文信息,以提高模型对篡改区域的适应性;采用残差细化模块对预测掩膜进一步优化,以增强模型对篡改边界的敏感性;使用一种新的混合损失函数用于模型训练,以利于模型在像素级和图像级中学习篡改图像与对应真实掩膜之间的映射关系。实验结果表明,改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法,在COPYMOVE_NIST和COPYMOVE_COCO数据集上的3个评价指标均高于FCN、U-Net及DeepLabv3+算法,检测精度分别达到0.929和0.895,能够有效地提取图像篡改边缘特征,解决边缘像素漏检和误检问题。
关键词
图像篡改检测
同图复制
DeepLabv3+
双重注意力机制
残差细化模块
Keywords
image tampering detection
copy-move
DeepLabv3+
dual attention mechanism
residual refinement module
分类号
TN911.73 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
实时自适应的立体匹配网络算法
被引量:
5
2
作者
曾军英
冯武林
秦传波
甘俊英
翟懿奎
王璠
朱伯远
机构
五邑大学信息工程学院
出处
《信号处理》
CSCD
北大核心
2019年第5期843-849,共7页
基金
国家自然科学基金(61771347)
广东省特色创新类项目(2017KTSCX181)
+2 种基金
广东省青年创新人才类项目(2017KQNCX206)
江门市科技计划项目(江科[2017]268号)
五邑大学青年基金(2015zk11)
文摘
立体匹配是一个经典的计算机视觉问题。采用传统方法或卷积神经网络(CNN)方法的立体匹配,其精确度和实时性不能满足实际的在线应用。针对该问题,本文提出一种实时自适应的立体匹配网络算法,通过引入一种新的轻量级的、有效的结构模块自适应立体匹配网络(Modularly Adaptive Stereo Network,MASNet),在网络中嵌入无监督损失模块和残差细化模块,使立体匹配的准确性和实时性得到提高。实验结果表明,本文方法相比具有相似复杂度的模型,精确度更高,并且能以平均约25帧每秒的处理速度达到在线使用的要求。
关键词
立体匹配
实时自适应
无监督损失
残差细化模块
视差图
Keywords
stereo matching
real-time adaptive
unsupervised loss
residual refinement module
disparity
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进的DeepLabv3+同图复制篡改检测算法
谭湘琼
张宏怡
吴航星
薛永新
《厦门理工学院学报》
2024
0
下载PDF
职称材料
2
实时自适应的立体匹配网络算法
曾军英
冯武林
秦传波
甘俊英
翟懿奎
王璠
朱伯远
《信号处理》
CSCD
北大核心
2019
5
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职称材料
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