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1. 基于自注意力网络的图像超分辨率重建
欧阳宁, 梁婷, 林乐平
计算机应用    2019, 39 (8): 2391-2395.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019010158
摘要711)      PDF (798KB)(363)    收藏
针对图像超分辨率重建中纹理细节等高频信息恢复的问题,提出一种基于自注意力网络的图像超分辨率重建方法。该网络框架利用两个重建阶段逐步地将图像的精确度从粗到细进行恢复。在第一阶段中,首先将低分辨率(LR)图像作为输入通过一个卷积神经网络(CNN),并输出一个粗精度的高分辨率(HR)图像;然后将粗精度图像作为输入并产生更加精细的高分辨率图像。在第二阶段中,使用自注意力模块计算特征之间所有位置的关联性,通过捕捉特征的全局依赖关系来提高纹理细节的恢复能力。在基准数据集上的实验结果表明,与现有基于深度神经网路的超分辨率重建算法相比,所提算法不仅图像视觉效果最好,而且在数据集Set5和BDSD100上的峰值信噪比(PSNR)平均提高了0.1 dB、0.15 dB,表明该网络可以通过增强特征的全局表达能力来重建出高质量图像。
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2. 基于人类视觉系统的非抽样Contourlet变换域图像隐写算法
梁婷 李敏 何玉杰 徐朋
计算机应用    2013, 33 (01): 153-155.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2013.00153
摘要754)      PDF (480KB)(518)    收藏
为提高图像信息隐藏的容量和隐蔽性,对比分析了非抽样Contourlet变换(NSCT)和Contourlet变换各自的优缺点和适用范围,提出了一种基于NSCT和人类视觉系统(HVS)的图像隐写方案。通过对人眼的视觉掩蔽效应进行建模,在NSCT分解的最精细尺度的各方向子带中,对不同系数分别嵌入不同的秘密信息量。仿真实验表明,新的算法相比小波域中的隐写方案,隐写的嵌入量至少提高了70000b,峰值信噪比(PSNR)提高约4dB,较好地兼顾了隐写在不可见性和嵌入容量上的要求,较小波域中的隐写方案具有更好的应用前景。
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