专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于无监督注意力机制的图像去雨雾方法-CN202011398742.6有效
  • 马子凡;宋智颖;郭雨婷;汤若聪;刘林峰 - 南京邮电大学
  • 2020-12-02 - 2022-09-20 - G06V10/774
  • 本发明揭示了一种基于无监督注意力机制的图像去雨雾方法,包括如下步骤:S1、以无监督去雨网络CycleGAN为模型基础架构、分别构建模型的各部分,构建出完整的Cycle‑Derain模型;S2、将待处理的单幅有雨图像输入Cycle‑Derain模型,完成对单幅有雨图像的恢复重建、得到清晰的单幅图像;S1中所述分别构建模型的各部分包括构建模型的去雨部分及去雾部分。本发明利用双向生成对抗网络与循环一致性损失原理来训练不成对的有雨图像和无雨图像,并在无监督的情况下引入注意力机制、用于检测图像中是否存在雾气,再结合循环搜索定位算法实现了对单幅有雨图像中的雨雾细节的高效处理。
  • 基于监督注意力机制图像雨雾方法
  • [发明专利]图像去雾方法-CN202111196138.X在审
  • 闫星辰;张文哲;李星宇;汤若聪;刘林峰 - 南京邮电大学
  • 2021-10-14 - 2022-01-18 - G06T5/00
  • 本发明提供了一种图像去雾方法,先获取公开数据集作为训练数据,公开数据集包括同一场景拍摄的有雾图像、去雾图像以及无雾图像,然后将训练数据输入包括生成器和判别器的对抗模型中进行训练,多次训练直到生成器和判别器达到纳什均衡状态,得到训练后对抗模型,最后将待去雾处理图像输入训练后对抗模型,得到优化去雾图像。本发明通过重复将包括同一场景拍摄的有雾图像、去雾图像以及无雾图像的公开数据集输入包括生成器和判别器的对抗模型中进行训练,直到生成器和判别器达到纳什均衡状态,得到能够使用并输出优化去雾图像的训练后对抗模型,解决现有图像去雾方法无法在高效去雾的同时,使去雾图像不会失真且具有良好的可见性的问题。
  • 图像方法

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