一种基于参考图像的深度特征排序去模糊方法
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摘要

本发明公开了一种基于参考图像的深度特征排序去模糊方法。现有去模糊方法只应用于模糊图像,难以恢复结构及细节信息,本发明引入参考图像,利用参考图像中清晰的结构信息和丰富的细节信息辅助于去模糊过程得到潜在清晰图像。首先,将模糊图像和参考图像转变为对应特征空间的特征图,并计算参考图像特征中每一个元素与模糊图像特征的相关性;然后,该相关性特征图分别通过浅层神经网络与最大池化,对相关性特征图排序,其中,排序在前的特征图表示参考图像与模糊图像相关性强,反之亦然;最后,将排序后的特征图选取固定数量的特征图用于特征重建并将特征空间的特征图转化为图像空间的图像,得到潜在清晰图像。

基本信息
专利标题 :
一种基于参考图像的深度特征排序去模糊方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112767277A
申请号 :
CN202110107628.1
公开(公告)日 :
2021-05-07
申请日 :
2021-01-27
授权号 :
CN112767277B
授权日 :
2022-06-07
发明人 :
路建伟李耀维罗烨
申请人 :
同济大学
申请人地址 :
上海市杨浦区四平路1239号
代理机构 :
上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙)
代理人 :
叶凤
优先权 :
CN202110107628.1
主分类号 :
G06T5/00
IPC分类号 :
G06T5/00  G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06T
一般的图像数据处理或产生
G06T5/00
图像的增强或复原
法律状态
2022-06-07 :
授权
2021-05-25 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 5/00
申请日 : 20210127
2021-05-07 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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