Water-Net:水下图像增强基准数据集(UIEB Dataset)2019年TIP顶刊论文
生活随笔
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Water-Net:水下图像增强基准数据集(UIEB Dataset)2019年TIP顶刊论文
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IEEE Transactions on Image Processing
CCF推薦國際學術期刊A類(計算機圖形學與多媒體)
作者單位:天津大學
Water-Net 它是一種門控融合(gated fusion)的卷積神經網絡,在UIEB數據集上進行水下圖像增強。為了適應退化的水下圖像的特性,Water-Net模型通過三種方法增強輸入圖像,分別是白平衡(WB)、伽馬矯正(GC)和直方圖均衡(HE)。但是這是一個復雜的CNN結構,受到反向散射的影響。
項目地址:https://li-chongyi.github.io/proj_benchmark.html
Water-Net是一個門控融合網絡,它將輸入與預測的置信度圖融合以實現增強的結果。輸入首先通過特征轉換單元(FTU)傳輸到精煉輸入,然后預測置信度圖。最后,通過融合改進的輸入和相應的置信度圖來獲得增強的結果。
An Underwater Image Enhancement Benchmark Dataset and Beyond
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總結
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