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深度反卷积神经网络优化下的低质图像去模糊数学模型
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作者 亓金锋 《现代电影技术》 2024年第12期56-61,共6页
随着时间的推移,电影胶片由于存放时间长、存储物理环境不一等原因会出现老化、褪色、划痕和模糊等问题,而现存经典资料影片胶片在转换为数字格式进行存储后,大多仍存在随机噪声多、图像质量不高等问题。为缓解上述问题,本文设计了基于... 随着时间的推移,电影胶片由于存放时间长、存储物理环境不一等原因会出现老化、褪色、划痕和模糊等问题,而现存经典资料影片胶片在转换为数字格式进行存储后,大多仍存在随机噪声多、图像质量不高等问题。为缓解上述问题,本文设计了基于深度反卷积神经网络优化下的低质图像去模糊数学模型,首先采用泊松分布法建立低质图像退化方程,分析低质图像的随机噪声;随后构建低质图像去模糊数学模型的初始框架,并利用深度反卷积神经网络对其进行优化,确定损失函数,完成低质图像去模糊数学模型的构建。实验结果显示,本文所提数学模型在实践应用中表现出良好的低质图像去模糊处理结果,峰值信噪比较高,可用于经典资料影片图像画面的修复,在低质图像去模糊领域具备良好的应用前景。 展开更多
关键词 图像去模糊 低质图像 深度反卷积神经网络 模糊图像 图像处理
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