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基于循環(huán)生成對抗網(wǎng)絡(luò)和Transformer的單幅圖像去霧算法

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摘要:針對傳統(tǒng)去霧算法在配對數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練時產(chǎn)生過擬合的問題,基于密度和深度分解的非配對圖像去霧網(wǎng)絡(luò)模型,改進(jìn)了自增強縮放網(wǎng)絡(luò)。引入Transformer機制,將其與深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模塊深度融合,提出了一種使用未配對數(shù)據(jù)集訓(xùn)練的基于循環(huán)生成對抗網(wǎng)絡(luò)和Transformer的CT-Nets圖像去霧算法;提取輸入圖像的深度信息和散射系數(shù)特征值,利用大氣散射模型盡可能恢復(fù)不同場景下真實霧的濃度信息,以提高去霧圖像主觀視覺質(zhì)量;基于Swin-Transformer設(shè)計自增強精化層,以獲得精細(xì)的細(xì)粒度信息,提高模型泛化能力和最終預(yù)測圖像真實性。(剩余15343字)

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