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基于分频式生成对抗网络的非成对水下图像增强 被引量:1
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作者 牛玉贞 张凌昕 +2 位作者 兰杰 许瑞 柯逍 《电子学报》 北大核心 2025年第2期527-544,共18页
增强水下图像质量对水下作业领域的发展具有重要意义.现有的水下图像增强方法通常基于成对的水下图像和参考图像进行训练,然而实际获取与水下图像对应的参考图像比较困难,相比之下获得非成对高质量水下图像或者陆上图像较为容易.此外,... 增强水下图像质量对水下作业领域的发展具有重要意义.现有的水下图像增强方法通常基于成对的水下图像和参考图像进行训练,然而实际获取与水下图像对应的参考图像比较困难,相比之下获得非成对高质量水下图像或者陆上图像较为容易.此外,现有的水下图像增强方法很难同时针对各种失真类型进行图像增强.为了避免对成对训练数据的依赖和进一步降低获得训练数据的难度,并应对多样的水下图像失真类型,本文提出了一种基于分频式生成对抗网络(Frequency-Decomposed Generative Adversarial Network,FD-GAN)的非成对水下图像增强方法,并在此基础上设计了高低频双分支生成器用于重建高质量水下增强图像.具体来说,本文引入特征级别的小波变换将特征分为低频和高频部分,并基于循环一致性生成对抗网络对低频和高频部分区分处理.其中,低频分支采用结合低频注意力机制的编码-解码器结构实现对图像颜色和亮度的增强,高频分支则采用并行的高频注意力机制对各高频分量进行增强,从而实现对图像细节的恢复.在多个标准水下图像数据集上的实验结果表明,本文提出的方法在使用非成对的高质量水下图像和引入部分陆上图像的情况下,均能有效生成高质量的水下增强图像,且有效性和泛化性均优于当前主流的水下图像增强方法. 展开更多
关键词 水下图像增强 生成对抗网络 小波变换 注意力机制 高低频双分支生成器
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基于多分支增强和融合注意力机制的水下图像增强算法 被引量:1
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作者 姚斌 韩典芝 +1 位作者 徐轩 李婉 《陕西科技大学学报》 北大核心 2025年第1期193-202,共10页
由于水对光的折射和吸收,水下图像通常会出现严重的退化,如色偏、模糊、能见度低等.为了提高水下图像的可视性,提出了一种基于多分支增强和融合注意力机制的水下图像增强网络MBFA-GAN.首先,通过分析水下图像的色彩退化和模糊因素,设计... 由于水对光的折射和吸收,水下图像通常会出现严重的退化,如色偏、模糊、能见度低等.为了提高水下图像的可视性,提出了一种基于多分支增强和融合注意力机制的水下图像增强网络MBFA-GAN.首先,通过分析水下图像的色彩退化和模糊因素,设计了青品色温修复模块和模糊恢复模块对水下图像进行色彩矫正和模糊恢复.然后,基于对多个分支特征的互补性考虑,采用循环合并策略将多个分支增强的特征利用自适应融合模块进行融合,逐步增强图像细节.最后,设计了融合注意力模块,用于深度挖掘图像在通道维度和像素维度的相关性矩阵,以提高增强图像的真实性.实验结果表明,与现有算法相比,提出的水下图像增强算法去模糊效果较好且颜色更真实,可以有效改善水下图像色偏和模糊的问题. 展开更多
关键词 水下图像增强 多分支增强 融合注意力 生成对抗网络
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基于Retinex的可变注意力低照度水下图像增强 被引量:1
3
作者 陶洋 龚霁霆 周立群 《液晶与显示》 北大核心 2025年第3期481-492,共12页
针对低照度水下图像增强任务存在光照不足和水下散射引起的复杂退化问题,提出了一种基于Retinex的可变注意力低照度水下图像增强框架。设计了光照引导的可变注意力模块,利用亮度特征图提供的语义信息帮助增强暗区域,提高模型的自适应增... 针对低照度水下图像增强任务存在光照不足和水下散射引起的复杂退化问题,提出了一种基于Retinex的可变注意力低照度水下图像增强框架。设计了光照引导的可变注意力模块,利用亮度特征图提供的语义信息帮助增强暗区域,提高模型的自适应增强能力。构建了空频域特征融合模块,通过多尺度特征提取和不同层次间的特征融合,提升图像纹理信息的显著性。引入介质传输模块,进一步解决增强过程中水下散射引起的图像伪影。实验结果表明,本文方法相较其他前沿方法在4种客观指标上均有显著提升,PSNR达到22.7818,SSIM达到0.8821,UCIQE达到0.6146,UIQM达到3.3659。增强后的图像视觉质量出色,验证了该算法提升水下低照度图像清晰度的有效性。 展开更多
关键词 水下图像增强 低照度 RETINEX 可变注意力
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融合域迁移和注意力机制的水下图像增强 被引量:1
4
作者 姚婷婷 冯子豪 肇恒鑫 《光学精密工程》 北大核心 2025年第2期298-310,共13页
水下环境存在复杂的光线衰减和散射现象,使得成像设备拍摄到的原始图像存在明显的质量退化问题。基于深度学习的水下图像增强方法在一定程度上提高了原始图像成像质量,但现有方法大多使用人工合成或模型生成的配对数据集进行训练。由于... 水下环境存在复杂的光线衰减和散射现象,使得成像设备拍摄到的原始图像存在明显的质量退化问题。基于深度学习的水下图像增强方法在一定程度上提高了原始图像成像质量,但现有方法大多使用人工合成或模型生成的配对数据集进行训练。由于训练样本与真实图像在数据分布上存在较大域差,因此容易出现过度增强、色偏去除不明显等现象。针对上述问题,该文提出了融合域迁移和注意力机制的水下图像增强模型。首先,设计了域迁移图像生成网络,结合物理成像模型和水型分类器,学习不同场景下不同域图像间的特征描述映射关系,减小生成图像与真实图像之间的差异性。然后,设计了多尺度混合注意力编解码网络,通过引入高效的特征连接和注意力融合机制,提高了网络对图像局部细节区域的增强能力。最后,提出了全局域关联一致性损失函数,通过构建域迁移过程中各阶段生成图像的内容和结构一致性关联,更好地训练网络模型参数,提高图像增强质量。所提模型在水下真实数据集UIEB和EUVP上UIQM和UCIQE指标分别取得了3.140 1,0.602 1和3.076 8,0.612 4的精度。实验结果表明,模型可以有效提高水下图像的增强质量,色彩恢复更自然,细节增强效果更显著。 展开更多
关键词 水下图像增强 域迁移 生成对抗网络 注意力增强
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基于细节增强和多颜色空间学习的联合监督水下图像增强算法
5
作者 胡锐 程家亮 胡伏原 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期23-28,共6页
由于水下特殊的成像环境,水下图像往往具有严重的色偏雾化等现象。因此文中根据水下光学成像模型设计了一种新的增强算法,即基于细节增强和多颜色空间学习的无监督水下图像增强算法(UUIE-DEMCSL)。该算法设计了一种基于多颜色空间的增... 由于水下特殊的成像环境,水下图像往往具有严重的色偏雾化等现象。因此文中根据水下光学成像模型设计了一种新的增强算法,即基于细节增强和多颜色空间学习的无监督水下图像增强算法(UUIE-DEMCSL)。该算法设计了一种基于多颜色空间的增强网络,将输入转换为多个颜色空间(HSV、RGB、LAB)进行特征提取,并将提取到的特征融合,使得网络能学习到更多的图像特征信息,从而对输入图像进行更为精确的增强。最后,UUIE-DEMCSL根据水下光学成像模型和联合监督学习框架进行设计,使其更适合水下图像增强任务的应用场景。在不同数据集上大量的实验结果表明,文中提出的UUIE-DEMCSL算法能生成视觉质量良好的水下增强图像,且各项指标具有显著的优势。 展开更多
关键词 水下图像增强 多颜色空间学习 无监督学习 细节增强 特征提取 特征融合
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多尺度注意力网络的水下图像增强算法
6
作者 陈海秀 陆康 +2 位作者 何珊珊 刘磊 颜秋叙 《机械科学与技术》 北大核心 2025年第3期505-512,共8页
针对水下环境中的图像存在严重的偏色、模糊等问题,该文提出了一种新型的生成对抗网络。采用U-Net作为生成网络的基础模型并对其进行了改进,首先将注意力机制引入到网络中,并设计多尺度特征提取模块,来提取不同层次的特征。其次通过预... 针对水下环境中的图像存在严重的偏色、模糊等问题,该文提出了一种新型的生成对抗网络。采用U-Net作为生成网络的基础模型并对其进行了改进,首先将注意力机制引入到网络中,并设计多尺度特征提取模块,来提取不同层次的特征。其次通过预处理操作输入白平衡图像提升模型的鲁棒性。为解决单一损失造成图像细节恢复不均匀的问题,在传统的对抗损失函数中联合L1损失与内容损失。实验结果表明:此方法在水下图像的颜色恢复和提高清晰度方面具有很好的效果,其中结构相似度、峰值信噪比、水下彩色质量评估和水下图像质量度量的平均值分别为0.8906、29.0761、0.4454和3.1810。在主观评价和客观评价指标上,综合来说该文算法实验结果均优于对比算法。 展开更多
关键词 水下图像增强 生成对抗网络 注意力机制 多尺度
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基于全局背景光强度估计和对比度调整的无监督水下图像增强
7
作者 霍冠英 盛兴琳 施淑娴 《东南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期297-305,共9页
提出了一种优化全局背景光强度估计和对比度的无监督水下图像增强方法。针对用高斯模糊估计全局背景光不准确的问题,提出一种全局背景光估计方法,利用包含上、下采样以及卷积的网络来精确估计全局背景光,并通过平滑约束来监督网络的学习... 提出了一种优化全局背景光强度估计和对比度的无监督水下图像增强方法。针对用高斯模糊估计全局背景光不准确的问题,提出一种全局背景光估计方法,利用包含上、下采样以及卷积的网络来精确估计全局背景光,并通过平滑约束来监督网络的学习;针对复杂成像环境、局部与全局处理不均衡等导致的色偏及对比度低的问题,提出一种对比度调整的综合方法,对网络施加对比度约束,并结合自动色阶和CLAHE方法,改善全局亮度和对比度并保持局部细节。基于自建的水下图像数据集和真实水下图像数据集进行水下图像增强实验。结果表明,该方法在视觉效果和定量指标上均表现突出。自建数据集图像增强后对比度高、细节清晰,在UCIQE、UIQM和综合指标上均表现最佳,分别达到0.54、0.55和44.76。 展开更多
关键词 水下图像增强 全局背景光强度估计 无监督学习 平滑损失 对比度调整
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基于颜色转移和自适应增益控制的混合水下图像增强 被引量:1
8
作者 崔峥 王森 +3 位作者 王娴 段浩 杨春曦 那靖 《自动化学报》 北大核心 2025年第2期376-390,共15页
针对水下图像的颜色偏差和低对比度等退化问题,提出一种基于颜色转移和自适应增益控制的混合水下图像增强方法.首先,根据颜色转移图像和最大衰减图引导的融合策略校正水下图像的颜色偏差.其次,利用一阶原始对偶方法对V通道进行滤波以有... 针对水下图像的颜色偏差和低对比度等退化问题,提出一种基于颜色转移和自适应增益控制的混合水下图像增强方法.首先,根据颜色转移图像和最大衰减图引导的融合策略校正水下图像的颜色偏差.其次,利用一阶原始对偶方法对V通道进行滤波以有效地抑制噪声的干扰,获得结构图像;并且提出自适应增益控制,根据图像的高频信息自适应调整增益,以获得细节图像.最后,通过加权融合结构图像与细节图像,得到高质量的水下图像.实验结果表明,针对不同自然和工业环境下的水下图像:1)所提方法可以有效地校正颜色失真现象;2)显著提高水下图像的对比度并且抑制噪声干扰;3)在定量评价指标和高级视觉任务(目标检测、图像分割、关键点检测和水下双目测距)中优于其他主流水下图像增强方法,为水下目标抓取等工程应用提供了有益的参考. 展开更多
关键词 水下图像增强 颜色校正 梯度平滑 纹理增强 水下成像模型
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基于混合注意力模块改进StarGAN的水下图像增强 被引量:1
9
作者 郑浩君 王振 +4 位作者 张佳鹏 刘胜男 钱程 涂雪滢 刘世晶 《南方水产科学》 北大核心 2025年第1期185-196,共12页
围绕水下图像色偏和模糊的特点,针对不同浑浊度的水下图像差异较大问题,提出了一种基于混合注意力模块(Convolutional block attention module,CBAM)改进的星型生成对抗网络(Star generative adversarial networks,StarGAN)用于水下多... 围绕水下图像色偏和模糊的特点,针对不同浑浊度的水下图像差异较大问题,提出了一种基于混合注意力模块(Convolutional block attention module,CBAM)改进的星型生成对抗网络(Star generative adversarial networks,StarGAN)用于水下多浑浊图像增强。首先使用水下相机采集实验室和养殖平台环境2组水下多浊度图像数据集;其次优化StarGAN,在每个ResidualBlock模块后引入一个由通道注意力模块和空间注意力模块串联组成的CBAM;最后进行消融实验,并与其他方法比较,使用水下图像质量评估(Underwater image quality measurement,UIQM)、水下彩色图像质量评估(Underwater color image quality evaluation,UCIQE)和图像熵作为图像质量评价指标。结果表明,实验室数据集增强后,UIQM达到1.18,UCIQE达到30.13,图像熵达到12.83;养殖平台数据集增强后,UIQM达到0.52,UCIQE达到10.35,图像熵达到9.94。该方法对实验室和养殖平台环境中不同浑浊度的图像增强均有较好的效果,在消融实验及与其他方法的比较中,该方法的得分均为最高。 展开更多
关键词 多浑浊度图像 水下图像增强 注意力模块 星型生成对抗网络
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基于跨色彩空间Transformer的水下图像增强
10
作者 宋琳 刘飞 +2 位作者 丁元明 姜晨 赵维 《兵器装备工程学报》 北大核心 2025年第6期56-63,共8页
由于水下小颗粒、浮游生物造成光衰减、散射现象,从而导致水下图像存在雾霾效应及模糊,大大影响人眼对水下图像的视觉感知。为了解决这2个问题,提出一个基于跨色彩空间Transformer的水下图像增强模型(简称为Tcolor)。在这个模型中,采用... 由于水下小颗粒、浮游生物造成光衰减、散射现象,从而导致水下图像存在雾霾效应及模糊,大大影响人眼对水下图像的视觉感知。为了解决这2个问题,提出一个基于跨色彩空间Transformer的水下图像增强模型(简称为Tcolor)。在这个模型中,采用RGB、HSV、LAB三色彩空间U-Net进行特征提取,通过通道传输注意力模块突出最具有区分度的通道和区域。此外,使用跨色彩空间Transformer模块保证增强图像的全局一致性,有效避免伪影的产生,同时在Transformer模块中加入卷积保留局部细节。最后,提出一个联合损失函数进一步提升模型的能力。在2种公开的数据集上进行对比实验,与次优的数据相比,评价指标PSNR提高了6.87%,SSIM提高了6.22%,UIQM提高了2.53%。在主观感知和客观评估中,增强后的图像在细节、对比度和一致性方面均得到了提升。 展开更多
关键词 水下图像增强 TRANSFORMER 跨色彩空间 注意力模块 U-Net
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基于双补偿和对比调节的水下图像增强方法
11
作者 赵西超 刘浩 +1 位作者 宫晓蕙 陈根龙 《电光与控制》 北大核心 2025年第10期63-69,共7页
光在水中传播出现衰减和散射,会导致所成的水下图像出现色偏和模糊,这些问题会给后续水下图像特征提取、目标识别等任务带来巨大的挑战。为此,提出了一种基于颜色通道双补偿和对比调节的水下图像增强方法。该方法通过对颜色通道进行双补... 光在水中传播出现衰减和散射,会导致所成的水下图像出现色偏和模糊,这些问题会给后续水下图像特征提取、目标识别等任务带来巨大的挑战。为此,提出了一种基于颜色通道双补偿和对比调节的水下图像增强方法。该方法通过对颜色通道进行双补偿,有效地解决了水下图像色偏的问题。通过参考原始图像对颜色矫正图像在HSV空间进行调节,进一步优化了图像质量。在三个数据集上对比所提方法和其他八种典型的方法,结果显示所提方法的客观评价结果在三个数据集上均位于前列;另外,所提方法的运行时间比其他方法中最快的方法还少36%左右,表明所提方法对不同衰减程度的水下图像都具有良好的颜色矫正能力,并且具有较低的算法复杂度。 展开更多
关键词 水下图像增强 颜色补偿 对比调节 双补偿
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基于质量感知域适应的水下图像增强质量评价 被引量:1
12
作者 田芷欣 姜求平 《信号处理》 北大核心 2025年第2期290-301,共12页
随着水下研究领域对高质量水下图像需求的不断增长,水下图像增强(underwater image enhancement,UIE)算法已经得到了广泛应用。为了评估这些水下增强图像的质量,研究者提出了一些水下图像增强质量评估(underwater image enhancement qua... 随着水下研究领域对高质量水下图像需求的不断增长,水下图像增强(underwater image enhancement,UIE)算法已经得到了广泛应用。为了评估这些水下增强图像的质量,研究者提出了一些水下图像增强质量评估(underwater image enhancement quality assessment,UIEQA)算法。然而,在已知水下场景上训练的UIEQA算法往往难以在未知水下场景中有效推广应用。此外,现有的UIEQA算法通常依赖于大量标注数据,而这些数据的获取通常非常困难且耗费资源。为了解决以上两个问题,本文提出了基于质量感知域适应的水下图像增强质量评价(quality-aware domain adaptation-based underwater image enhancement quality assessment,QaDA-UIEQA)算法。具体来说,该方法包括一个质量评价模块和一个质量感知域适应模块。首先,利用质量评价模块对源域数据进行有监督的质量评价训练,确保主任务的准确性。其次,质量感知域适应模块以文本信息为引导,利用跨注意力(cross attention,CA)模块从视觉特征信息中提取与质量特性相关的重要信息。随后,利用域适应技术缩小源域和目标域在质量特性上的差距,从而使得在已知水下场景上训练的模型能够有效泛化到未知的水下场景中。在SAUD+数据集上的实验结果表明,本文提出的方法相比于其他13种现有方法在四个关键性能指标上均取得了最优结果。其中,斯皮尔曼等级相关系数(spearman rank correlation coefficient,SRCC)相较于次优模型提升了8.5%。此外,消融研究证明我们提出的多模态方法对模型性能的提升具有显著作用。本文方法不仅在UIEQA上展现出卓越的性能,且在预测精度和组最大微分竞争的泛化能力上超越了其他对比方法。因此,QaDA-UIEQA具有更强的泛化性和鲁棒性,能在复杂的实际应用场景中保持高效稳定的表现。 展开更多
关键词 水下图像增强 质量评价 域适应 多模态 卷积神经网络
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基于卷积神经网络的双阶段水下图像增强方法
13
作者 路斯棋 管凤旭 +1 位作者 赖海涛 杜雪 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第1期321-332,共12页
由于水体对光线不同粒子的吸收能力具有一定差异,水下采集到的图像往往存在严重的退化现象,严重影响水下机器人对环境的感知。传统的图像处理方法和基于退化模型的图像恢复算法受到水下环境的复杂性和物理参数不确定性的影响往往表现出... 由于水体对光线不同粒子的吸收能力具有一定差异,水下采集到的图像往往存在严重的退化现象,严重影响水下机器人对环境的感知。传统的图像处理方法和基于退化模型的图像恢复算法受到水下环境的复杂性和物理参数不确定性的影响往往表现出较差的泛化能力。为提高水下图像的视觉效果,利用深度学习模型强大的学习能力,提出一种基于卷积神经网络的双阶段水下图像增强方法,通过图像损坏和图像恢复两个阶段的处理将退化的水下图像增强为视觉效果优秀的近空气图像。在Challenge60、U45、EUVP和RUIE数据集上的测试结果表明,提出的方法相比于已有水下图像复原、增强算法具有更好的增强效果,水下图像质量指标(UIQM)提升了5.18%,水下彩色图像质量评价(UCIQE)指标提升了6.64%。 展开更多
关键词 卷积神经网络 深度学习 双阶段 水下图像增强 水下图像复原
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基于Swin Transformer的生成对抗网络水下图像增强模型 被引量:1
14
作者 李慧 贾炳志 +4 位作者 王晨曦 董子宇 李纪龙 仲兆满 陈艳艳 《计算机应用》 北大核心 2025年第5期1439-1446,共8页
针对水下图像对比度低、噪声大和存在色彩偏差等问题,以生成对抗网络(GAN)为核心框架,提出一种基于Swin Transformer的生成对抗网络水下图像增强模型SwinGAN(GAN based on Swin Transformer)。首先,生成网络部分遵循编码器-瓶颈层-解码... 针对水下图像对比度低、噪声大和存在色彩偏差等问题,以生成对抗网络(GAN)为核心框架,提出一种基于Swin Transformer的生成对抗网络水下图像增强模型SwinGAN(GAN based on Swin Transformer)。首先,生成网络部分遵循编码器-瓶颈层-解码器的结构设计,在瓶颈层将输入的特征图分割成多个不重叠的局部窗口;其次,引入双路窗口多头自注意力机制(DWMSA),在加强捕获全局信息和长距离依赖关系的同时,增强局部注意力;最后,在解码器中将下采样后的特征图经过多个上采样窗口重新组合成原始尺寸的特征图,判别网络则采用马尔可夫判别器。实验结果表明,与URSCT-SESR模型相比,在UFO-120数据集上,SwinGAN的峰值信噪比(PSNR)提升了0.837 2 dB,结构相似度(SSIM)提高了0.003 6;在EUVP-515数据集上,SwinGAN的PSNR提升了0.843 9 dB,SSIM提高了0.005 1,水下图像质量评价指标(UIQM)增加了0.112 4,水下彩色图像质量评估指标(UCIQE)略有上升,增加了0.001 0。可见,SwinGAN的主观评价以及客观评价指标都表现出色,在改善水下图像的色彩偏差问题上取得了不错的效果。 展开更多
关键词 水下图像增强 Swin Transformer 生成对抗网络 多头自注意力机制 马尔可夫判别器
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基于光照度适应与小波融合的水下图像增强
15
作者 张贵平 何志琴 《电子测量技术》 北大核心 2025年第12期146-155,共10页
水下成像由于光的被吸收和散射现象,导致水下图像往往存在细节丢失、颜色偏差和光照度损失、过曝等问题。针对上述问题,本文提出了一种基于光照度适应与小波融合的增强算法。利用优化对数变换提升图像整体亮度,并通过高斯核函数卷积运... 水下成像由于光的被吸收和散射现象,导致水下图像往往存在细节丢失、颜色偏差和光照度损失、过曝等问题。针对上述问题,本文提出了一种基于光照度适应与小波融合的增强算法。利用优化对数变换提升图像整体亮度,并通过高斯核函数卷积运算生成适应背景光照度的增强图像,再与水下图像通过小波多尺度融合以增强水下图像的低照度区域,同时压制过曝区域。其次,通过计算颜色通道的均值,以调整融合后图像的对比度和色彩饱和度。最后,通过小波迭代融合其Gamma矫正和锐化后的图像得到最终水下增强图像。实验结果表明,本文算法能够有效增强图像细节、恢复图像色差;图像的IE、UCIQE和UIQM的均值较原始图像分别提高了7.5%、36.6%和199.8%。 展开更多
关键词 水下图像增强 光照度适应 高斯核函数卷积运算 高斯滤波 小波迭代融合
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基于颜色先验引导和注意力机制的水下图像增强
16
作者 李文彪 陶洋 +1 位作者 董源 周立群 《液晶与显示》 北大核心 2025年第8期1163-1176,共14页
为了解决水下图像存在的颜色失真、对比度下降、细节模糊等退化问题,本文提出了一种基于颜色先验引导和注意力机制的水下图像增强算法。设计了贝叶斯后验特征提取模块和颜色先验引导的注意力模块,融合颜色先验校正图像和原始图像,并以... 为了解决水下图像存在的颜色失真、对比度下降、细节模糊等退化问题,本文提出了一种基于颜色先验引导和注意力机制的水下图像增强算法。设计了贝叶斯后验特征提取模块和颜色先验引导的注意力模块,融合颜色先验校正图像和原始图像,并以颜色先验信息引导图像增强过程,从而减轻了网络训练过程中对颜色恢复的负担。构建了混合多尺度注意力模块以增强关键区域的特征表达能力。引入了双轴解耦注意力模块,在瓶颈层消除特征冗余并抑制过拟合,进一步提升了细节恢复效果。实验结果表明,本文算法在常用数据集UIEB、UFO、EUVP上的实验中分别取得24.33/0.9109、28.40/0.8859、29.00/0.8991的PSNR/SSIM指标,均优于现有方法;且本文算法增强的图像UIQM和UCIQE指标相比于原图分别平均提升了12.81%和5.19%,验证了该算法在提升图像清晰度、结构相似性和视觉效果方面的有效性。 展开更多
关键词 水下图像增强 颜色先验引导 注意力机制
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基于颜色校正与改进的对比度增强的水下图像增强方法
17
作者 刘明 肖汉城 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期40-46,共7页
针对水下介质分布不均匀引起的光吸收和散射导致图像颜色失真、对比度低、细节模糊,严重影响ORBSLAM2算法前端特征提取与匹配鲁棒性的问题,文中提出一种基于颜色校正与改进的自适应对比度增强的图像处理方法。首先,利用一种改进的颜色... 针对水下介质分布不均匀引起的光吸收和散射导致图像颜色失真、对比度低、细节模糊,严重影响ORBSLAM2算法前端特征提取与匹配鲁棒性的问题,文中提出一种基于颜色校正与改进的自适应对比度增强的图像处理方法。首先,利用一种改进的颜色通道补偿和颜色通道拉伸方法去除色偏;其次,采用改进的自适应对比度增强方法提高图像的亮度与对比度;最后,将彩色校正图像与对比度增强图像在HSV空间中融合。此外,将提出的算法与一些其他算法进行主客观的评价,并将处理好的图片进行特征提取和匹配。结果表明,该算法处理的图片不仅在主客观评价上均优于对比算法,而且增加了特征点的匹配数量,为水下图像处理提供了借鉴。 展开更多
关键词 水下视觉SLAM 水下图像增强 自适应对比度增强 颜色校正 颜色补偿 特征匹配
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用于水下图像增强的多层级联融合增强网络
18
作者 王炫钧 邵菲 马彦卿 《电光与控制》 北大核心 2025年第1期68-73,共6页
为了提高水下无人潜航器决策的准确性,构建了一种用于增强水下图像的多层级联融合增强网络。首先,设计注意力引导的色彩增强模块并结合多层级联增强架构,在提取图像多尺度特征的同时,加强特征重用;其次,设计全局调整模块,将Swin Transfo... 为了提高水下无人潜航器决策的准确性,构建了一种用于增强水下图像的多层级联融合增强网络。首先,设计注意力引导的色彩增强模块并结合多层级联增强架构,在提取图像多尺度特征的同时,加强特征重用;其次,设计全局调整模块,将Swin Transformer与扩张卷积相结合,提升网络对于退化图像整体增强效果;最后,将各模块提取到的特征信息经由三重特征聚合模块进行融合增强,得到增强水下图像。为了可以更好地训练模型,构造了联合损失函数。与其他水下图像增强方法的对比实验结果表明,所提方法对于水下图像存在的色偏、模糊等问题均有着良好的增强效果,并对后续特征提取任务的完成有着较大的促进作用。 展开更多
关键词 水下无人潜航器 水下图像增强 多层级联增强架构 全局调整 三重特征聚合
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基于多色域特征与物理模型的水下图像增强
19
作者 张瑞航 林森 《智能系统学报》 北大核心 2025年第2期475-485,共11页
水下智能机器人在探测海洋信息时易受悬浮颗粒和光衰减现象的干扰,导致视觉图像退化,造成色彩扭曲、细节模糊等现象。针对上述问题,提出基于多色域特征与物理模型的水下图像增强。首先,设计多色域特征聚合网络,旨在利用不同色域空间提... 水下智能机器人在探测海洋信息时易受悬浮颗粒和光衰减现象的干扰,导致视觉图像退化,造成色彩扭曲、细节模糊等现象。针对上述问题,提出基于多色域特征与物理模型的水下图像增强。首先,设计多色域特征聚合网络,旨在利用不同色域空间提供的信息帮助图像颜色恢复。其次,为获取到更真实的视觉效果,对白平衡算法进行推广,并将深度学习算法与水下光学成像模型结合,以数据驱动的方式求解清晰图像。最后,提出多色域轮换模式对网络进行训练,在不同色域空间中搜索最优解。实验证明,该方法在色彩平衡、细节恢复方面效果显著,相比经典算法与前沿算法更具优势,在特征点匹配与显著性检验任务中满足水下智能机器人视觉系统对图像清晰度的要求。 展开更多
关键词 水下图像增强 成像模型 深度学习 多色域空间 特征聚合 轮换训练 算法推广 卷积神经网络
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基于退化分布感知的迭代式水下图像增强网络
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作者 周圆 朱浩岳 李硕士 《湖南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第8期44-54,共11页
由于水对光的吸收作用和悬浮颗粒散射效应等因素的影响,不同场景的水下图像往往呈现出复杂且非均匀的退化特征.即使在同一张水下图像中,不同区域的退化程度也因为场景深度的不同而有所不同.现有的大多数水下图像增强模型未能针对退化图... 由于水对光的吸收作用和悬浮颗粒散射效应等因素的影响,不同场景的水下图像往往呈现出复杂且非均匀的退化特征.即使在同一张水下图像中,不同区域的退化程度也因为场景深度的不同而有所不同.现有的大多数水下图像增强模型未能针对退化图像非均匀退化的特点进行专门设计,导致增强效果不佳.为了解决这一问题,本文提出了一种基于退化分布感知的迭代式水下图像增强网络.该网络由预增强模块、退化分布估计模块和图像精细化模块三部分组成.其中,预增强模块初步估计图像的增强结果;退化分布估计模块和图像精细化模块采用迭代合作的方式对增强结果进行优化.实验结果表明,本文提出的方法在UIEB、EUVP、LSUI三个基准数据集上的视觉质量和定量指标方面均优于所比较的方法. 展开更多
关键词 水下图像增强 深度学习 退化分布感知 迭代优化 门控机制
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