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1. 基于并联卷积与残差网络的图像超分辨率重建
王汇丰, 徐岩, 魏一铭, 王会真
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (5): 1570-1576.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021050742
摘要310)   HTML15)    PDF (2730KB)(113)    收藏

现有的图像超分辨率重建算法可以改善图像整体视觉效果或者提升重建图像的客观评价值,然而对图像感知效果和客观评价值的均衡提升效果不佳,且重建图像缺乏高频信息,导致纹理模糊。针对上述问题,提出了一种基于并联卷积与残差网络的图像超分辨率重建算法。首先,以并联结构为整体框架,在并联结构上采用不同卷积组合来丰富特征信息,并加入跳跃连接来进一步丰富特征信息并融合输出,从而提取更多的高频信息。其次,引入自适应残差网络以补充信息并优化网络性能。最后,采用感知损失来提升恢复后图像的整体质量。实验结果表明,相较于超分辨率卷积神经网络(SRCNN)、深度超分辨率重建网络(VDSR)和超分辨率生成对抗网络(SRGAN)等算法,所提算法在重建图像上有更好的表现,其放大效果图的细节纹理更清晰。在客观评价上,所提算法在4倍重建时的峰值信噪比(PSNR)和结构相似性(SSIM)相较于SRGAN分别平均提升了0.25 dB和0.019。

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2. 基于加权改进模糊C均值聚类的欠定混合矩阵估计
孙建军, 徐岩
计算机应用    2020, 40 (6): 1769-1773.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019111882
摘要272)      PDF (1377KB)(354)    收藏
语音欠定混合矩阵估计问题中,针对模糊C均值聚类(FCM)算法对初始聚类中心敏感、易受噪声点干扰、鲁棒性差的缺陷,提出一种基于加权的进化规划与FCM相结合的改进算法(WE-FCM)。首先,利用进化规划(EP)算法强大的搜索能力优化FCM得到基于进化规划的FCM算法(EP-FCM),以获得较佳的初始聚类中心;然后,利用局部离群点检测(LOF)算法对EP-FCM加权以降低噪声点的影响。通过仿真实验得出,所提算法在源信号数为3路和4路时归一化均方误差值与偏离角度值均远小于经典的 K 均值聚类( K -means)算法、 K -Hough、基于遗传算法的FCM算法(GAFCM)和基于密度峰值的FCM算法(FDP-FCM)。实验结果表明,所提算法明显提高了FCM算法的鲁棒性和混合矩阵的估计精度。
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3. 基于边界曲线弧分割的多椭圆检测
李楠楠 卢荣胜 李帅 徐岩 史艳琼
计算机应用    2011, 31 (07): 1853-1855.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2011.01853
摘要1157)      PDF (448KB)(743)    收藏
不同于传统的Hough变换算法,提出一种基于边界弧分割的椭圆检测方法。首先将边界从交点处分割成弧段,将得到弧段划分为长弧和短弧两组并按长度降序排序,然后从两组中找出属于某个椭圆的若干弧段,利用最小二乘法拟合得到候选椭圆并验证是否为真正椭圆。实验表明该算法能快速检测出图中椭圆,运行时间远小于采用随机Hough变换算法,在具有噪声、椭圆残缺的情况下仍能有较好的检测结果。
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