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赵德群 (赵德群.) | 董皓辰 (董皓辰.) | 邓钱华 (邓钱华.) | 孙光民 (孙光民.) (学者:孙光民)

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摘要:

本发明公开了一种基于特征学习的单幅图像去雾方法,该方法根据雾气图像的某些特征如暗通道特征、最大颜色对比度等预估计出透射图,然后再基于大气散射模型得到大气光强度值并恢复出无雾图像。为了提高算法的自适应性,本发明对传统的物理模型进行改进,使用深度学习方法来预测出透射图,改进了传统的基于假设的方法,得出更加真实的的透射图。图像去雾的核心是估计出透射图,而深度学习有强大的特征提取和学习能力,可以训练出雾气图像和透射图之间的映射模型。利用深度学习模型预测出雾气图像的透射图像后,再根据大气散射模型即可恢复出无雾图像,同时提高了去雾算法的自适应调整能力,获得较高的去雾质量,并有较低的复杂度。

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专利基本信息 :

专利类型: 发明申请

申请(专利)号: CN201910246074.6

申请日期: 2019-03-29

公开(公告)日: 2019-09-06

公开(公告)号: CN110211052A

申请(专利权): 北京工业大学;;思凯凌克(北京)科技有限公司

法律状态: 实质审查

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