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[游戏开发]PMS-Net: Robust Haze Removal Based on Patch Map for Single Images(基于单幅图像贴图的稳健除雾) |
简介: 本文提出了一种新的基于斑块图的雾霾去除算法。传统的基于补丁的雾霾去除算法(例如,暗通道优先)通常以固定的补丁大小执行去雾。然而,它可能会导致一些问题,如过饱和和颜色失真。因此,在本文中,我们设计了一个自适应的、自动的面片大小选择模型,称为面片地图选择网络(PMS-Net),用于选择每个像素对应的面片大小。该网络是基于卷积神经网络(CNN)设计的,它可以从输入图像生成面片图。在合成图像和真实图像上的实验结果表明,结合所提出的PMS网络,雾霾去除性能远远优于最先进的算法,并且我们可以解决固定斑块大小所带来的问题。 总体构架: 提出的烟雾消除算法的流程图: 核心构架图:主要分为两个部分,编码部分:首先将输入图像通过一个3*3 filter16通道的卷积核映射到高维空间,然后通过Multiscale U-module从更高维度的数据中提取图像特征。解码部分:运用GCN进行解码上采样,BR保留图像边界信息,而且这种密集的连接可以合并高分辨率和低分辨率的信息,最终得到更好的patch map。 ?提出的多W-ResBlock和多Deconv block的结构: 结果展示: 对测试A数据集进行定性分析: 对测试B数据集进行定性分析: ? |
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