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一种基于双层优化权重重分配的图像复原监督学习方法

摘要

一种基于双层优化权重重分配的图像复原监督学习方法,包括内循环图像复原优化网络与外循环权重重分配优化网络;获取降质样本和相应的真值样本;固定外循环权重重分配优化网络参数,降质样本输入至内循环图像复原优化网络计算其损失函数,对内循环图像复原网络参数进行更新优化;将降质样本分别输入至更新前后的内循环图像复原网络计算外循环奖励,用于计算外循环权重重分配网路的损失函数并更新优化外循环权重重分配网络参数;输出最终优化后的内循环图像复原优化网络。该发明能够显著地提高监督图像复原算法的性能,有效地解决图像降质过程中退化分布不均匀所导致局部图像复原不理想的问题以生成色调更自然的复原后图像。

著录项

  • 公开/公告号CN114612319A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-06-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京航空航天大学;

    申请/专利号CN202210202939.0

  • 发明设计人 邓岳;蒋星宇;

    申请日2022-03-03

  • 分类号G06T5/00;G06T7/11;G06N3/04;G06N3/08;

  • 代理机构北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人李冉

  • 地址 100191 北京市海淀区学院路37号

  • 入库时间 2023-06-19 15:36:51

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-10

    公开

    发明专利申请公布

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