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融合特征增强及多尺度损失的增量去雾算法
被引量:
3
1
作者
王科平
韦金阳
+2 位作者
杨艺
费树岷
崔科飞
《北京邮电大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期57-64,共8页
为提高雾霾图像清晰化效果并实现去雾能力的泛化,提出一种特征增强及多尺度损失约束的网络结构,并采用增量式训练方法对网络进行训练。网络由教师网络和学生网络构成。通过学习教师网络提取的标注样本注意力信息对学生网络提取的特征进...
为提高雾霾图像清晰化效果并实现去雾能力的泛化,提出一种特征增强及多尺度损失约束的网络结构,并采用增量式训练方法对网络进行训练。网络由教师网络和学生网络构成。通过学习教师网络提取的标注样本注意力信息对学生网络提取的特征进行特征增强;将标注样本多尺度语义特征作为软标签,建立多尺度语义特征损失衡量机制,与全局像素差异损失级联,构建面向特征和像素的损失函数;采用增量式训练方法,教师网络为学生网络平衡不同数据集的新旧知识提供先验约束,使网络保留原有知识的前提下,快速提高对增补数据集的泛化能力。实验结果表明,所提算法在主观视觉效果与客观评价指标上均取得了较好的效果。
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关键词
图像去雾
特征增强
多尺度损失约束
增量式训练
原文传递
题名
融合特征增强及多尺度损失的增量去雾算法
被引量:
3
1
作者
王科平
韦金阳
杨艺
费树岷
崔科飞
机构
河南理工大学电气工程与自动化学院
郑州煤矿机械集团股份有限公司郑煤机液压电控有限公司
东南大学自动化学院
出处
《北京邮电大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期57-64,共8页
基金
国家重点研发计划项目(2018YFC0604502)
河南省科技攻关项目(212102210390,192102210100)
+1 种基金
河南省煤矿智能开采技术创新中心支撑项目(2021YD01)
贵州省科技计划资助项目(黔科合重大专项字[2018]3003-1)。
文摘
为提高雾霾图像清晰化效果并实现去雾能力的泛化,提出一种特征增强及多尺度损失约束的网络结构,并采用增量式训练方法对网络进行训练。网络由教师网络和学生网络构成。通过学习教师网络提取的标注样本注意力信息对学生网络提取的特征进行特征增强;将标注样本多尺度语义特征作为软标签,建立多尺度语义特征损失衡量机制,与全局像素差异损失级联,构建面向特征和像素的损失函数;采用增量式训练方法,教师网络为学生网络平衡不同数据集的新旧知识提供先验约束,使网络保留原有知识的前提下,快速提高对增补数据集的泛化能力。实验结果表明,所提算法在主观视觉效果与客观评价指标上均取得了较好的效果。
关键词
图像去雾
特征增强
多尺度损失约束
增量式训练
Keywords
image dehazing
feature enhancement
multi-scale loss constraint
incremental training
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合特征增强及多尺度损失的增量去雾算法
王科平
韦金阳
杨艺
费树岷
崔科飞
《北京邮电大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
3
原文传递
已选择
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参考文献
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