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A Unified Model Fusing Region of Interest Detection and Super Resolution for Video Compression
1
作者 Xinkun Tang Feng Ouyang +2 位作者 Ying Xu Ligu Zhu Bo Peng 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第6期3955-3975,共21页
High-resolution video transmission requires a substantial amount of bandwidth.In this paper,we present a novel video processing methodology that innovatively integrates region of interest(ROI)identification and super-... High-resolution video transmission requires a substantial amount of bandwidth.In this paper,we present a novel video processing methodology that innovatively integrates region of interest(ROI)identification and super-resolution enhancement.Our method commences with the accurate detection of ROIs within video sequences,followed by the application of advanced super-resolution techniques to these areas,thereby preserving visual quality while economizing on data transmission.To validate and benchmark our approach,we have curated a new gaming dataset tailored to evaluate the effectiveness of ROI-based super-resolution in practical applications.The proposed model architecture leverages the transformer network framework,guided by a carefully designed multi-task loss function,which facilitates concurrent learning and execution of both ROI identification and resolution enhancement tasks.This unified deep learning model exhibits remarkable performance in achieving super-resolution on our custom dataset.The implications of this research extend to optimizing low-bitrate video streaming scenarios.By selectively enhancing the resolution of critical regions in videos,our solution enables high-quality video delivery under constrained bandwidth conditions.Empirical results demonstrate a 15%reduction in transmission bandwidth compared to traditional super-resolution based compression methods,without any perceivable decline in visual quality.This work thus contributes to the advancement of video compression and enhancement technologies,offering an effective strategy for improving digital media delivery efficiency and user experience,especially in bandwidth-limited environments.The innovative integration of ROI identification and super-resolution presents promising avenues for future research and development in adaptive and intelligent video communication systems. 展开更多
关键词 super resolution region of interest detection video compression
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基于深度学习的视频压缩增强算法的研究
2
作者 余洋 黄俊杰 +2 位作者 肖仕强 孙小兵 顾宣翔 《江苏通信》 2025年第3期93-99,共7页
人工智能(AI)技术在科技领域日益火热。深度学习作为人工智能的一项重要分支技术,已在语音识别、图像处理等多领域实现了突破性的进展。近年来在互联网行业中视频压缩服务已占据主导地位,学术界和工业界也一直在不断追求更高的视频编码... 人工智能(AI)技术在科技领域日益火热。深度学习作为人工智能的一项重要分支技术,已在语音识别、图像处理等多领域实现了突破性的进展。近年来在互联网行业中视频压缩服务已占据主导地位,学术界和工业界也一直在不断追求更高的视频编码效率,以实现更好的传输和存储。为了提高视频压缩效率、降低带宽,基于深度学习的视频编码方法应运而生。目前已有很多基于深度学习的超分辨率视频压缩增强方法存在低码率后处理速度慢、复杂度高等缺点。为了解决这一问题,本文提出基于深度学习的视频压缩增强算法,创造性地引入参考池匹配更新方案,在解码端增强视频质量,降低复杂度。该算法未来可赋能中国移动5G新通话业务,成为降本增效、助力社会行业数智化转型的重要一环。 展开更多
关键词 人工智能 深度学习 图像处理 视频超分算法
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基于融合信息技术的铁路传输压缩中高频信息恢复研究
3
作者 李敬钦 《电子设计工程》 2025年第13期34-38,43,共6页
传统铁路视频传输中常常出现网络带宽资源不足、信息源单一等问题,且视频压缩后高频信息可能会丢失。针对这一现象,研究提出采用高效率视频编码算法对铁路视频进行编码,并在压缩视频超分辨率算法的基础上融入多向信息传输框架,构建可采... 传统铁路视频传输中常常出现网络带宽资源不足、信息源单一等问题,且视频压缩后高频信息可能会丢失。针对这一现象,研究提出采用高效率视频编码算法对铁路视频进行编码,并在压缩视频超分辨率算法的基础上融入多向信息传输框架,构建可采集融合信息的视频压缩与高频信息恢复模型。实验采用对比法,对所提模型进行了性能检测。实验结果发现,研究所提模型的均值误差在所有模型中最低,为195 dB;峰值信噪比最高,具体为58 dB;结构化相似性值最接近1,为0.71,视频多方法评估融合得分最高为87。此外,在视频与音频信息中,传输效率分别为91.3%、91.8%,响应时间分别为2.1、1.9 s。综合表明,该模型能较好地应用于铁路视频传输压缩与恢复中。 展开更多
关键词 铁路视频 视频压缩 高频信息恢复 压缩视频超分辨率算法 多向信息传输框架
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压缩视频超分辨率重建技术 被引量:9
4
作者 徐忠强 朱秀昌 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第2期499-505,共7页
超分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,而压缩视频的重建正成为当前研究的热点。本文首先分析了压缩视频重建的基础,建立了高、低分辨率图像间的关系,给出了量化噪声和运动矢量的模型;接着对目前最具有代表性的最... 超分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,而压缩视频的重建正成为当前研究的热点。本文首先分析了压缩视频重建的基础,建立了高、低分辨率图像间的关系,给出了量化噪声和运动矢量的模型;接着对目前最具有代表性的最大后验概率(MAP)算法、凸集投影(POCS)算法和迭代反向投影(IBP)算法进行了详细的阐述,并分别给出了实验结果;然后分析了运算的复杂度,介绍了几种实时化方法;最后针对目前存在的问题进行了展望,指出降质模型、运动估计、重建算法和实时应用将是今后研究的重点。 展开更多
关键词 压缩视频 超分辨率 最大后验概率 凸集投影 迭代反向投影
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基于超分辨率重建的强压缩深度伪造视频检测 被引量:5
5
作者 孙磊 张洪蒙 +2 位作者 毛秀青 郭松 胡永进 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第10期2967-2975,共9页
经典的深度伪造(DeepFake)视频检测方法一般使用卷积神经网络进行检测,但在强压缩深度伪造换脸视频数据集上表现较差,并会对真实数据做出大量误检测。针对这个问题,该文提出一种基于超分辨率重建的强压缩深度伪造视频检测方法。该方法... 经典的深度伪造(DeepFake)视频检测方法一般使用卷积神经网络进行检测,但在强压缩深度伪造换脸视频数据集上表现较差,并会对真实数据做出大量误检测。针对这个问题,该文提出一种基于超分辨率重建的强压缩深度伪造视频检测方法。该方法基于深度神经网络检测模型,通过融入超分辨率重建技术,恢复强压缩视频所损失的空间与时间信息,进而提升对强压缩视频的检测准确率。使用FaceForensics++及DFDC数据集进行实验,针对强压缩的深度伪造视频,该方法较ResNet50提高了单帧以及视频的测试准确率,有效缓解强压缩真实视频的误检测问题。 展开更多
关键词 深度伪造检测 超分辨率重建 强压缩视频 深度学习
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超分辨率图像重建方法研究 被引量:8
6
作者 徐忠强 朱秀昌 《自动化仪表》 CAS 2006年第11期1-4,共4页
超分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,已成为当前研究的热点。对超分辨率的概念和应用场合进行了阐述,对空域的几种主要重建方法进行了详尽分析与比较,并研究了压缩域中的重建方法,指出了各自的优点与不足。研究... 超分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,已成为当前研究的热点。对超分辨率的概念和应用场合进行了阐述,对空域的几种主要重建方法进行了详尽分析与比较,并研究了压缩域中的重建方法,指出了各自的优点与不足。研究表明,超分辨率重建具有广泛的应用前景,其成像模型、运动估计、重建算法和实时实现将是今后研究的重点。 展开更多
关键词 超分辨率 图像重建 压缩视频
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基于Bayesian理论的压缩视频超分辨率重构算法 被引量:2
7
作者 周亮 朱秀昌 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2006年第5期730-735,共6页
为了对视频进行更有效的压缩,首先建立起一个从原始图像到压缩视频的成像模型,然后在此模型基础上运用Bayesian估计理论,在最大后验概率准则下表述该问题;最后通过综合使用CCD(cyc lic coord inate decent)和SA(successive approxim ati... 为了对视频进行更有效的压缩,首先建立起一个从原始图像到压缩视频的成像模型,然后在此模型基础上运用Bayesian估计理论,在最大后验概率准则下表述该问题;最后通过综合使用CCD(cyc lic coord inate decent)和SA(successive approxim ations)等方法从理论上给出了压缩视频超分辨率重构问题的一般解决方法,同时针对成像过程中原始高分辨率图像的降质函数一般为未知的情况,提出了一种基于EM(expectation-m axim ization)算法的降质函数的确定方法。实验结果表明,该算法不仅在峰值信噪比和重构效果方面对压缩视频有较大提高和明显改善,而且该算法易于扩展,具有广泛的应用范围。 展开更多
关键词 超分辨率 压缩视频 图像重构 贝叶斯估计
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基于改进量化约束集的压缩视频超分辨率重建算法 被引量:1
8
作者 曾强宇 何小海 陈为龙 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第1期151-153,166,共4页
超分辨率技术是使用低分辨率图像序列来重建高分辨率图像的技术。在压缩视频的超分辨率重建中,量化约束集(QCS)作为编码模型的先验信息被广泛采用。根据窄量化约束集(NQCS)理论,利用量化误差的统计特性,提出了一种改进量化约束集(AQCS)... 超分辨率技术是使用低分辨率图像序列来重建高分辨率图像的技术。在压缩视频的超分辨率重建中,量化约束集(QCS)作为编码模型的先验信息被广泛采用。根据窄量化约束集(NQCS)理论,利用量化误差的统计特性,提出了一种改进量化约束集(AQCS)。根据离散余弦变换(DCT)后块边界特性,提出了平滑约束集。通过对量化约束集和平滑约束集的投影进行超分辨率重建。实验结果表明,提出的基于改进量化约束集的压缩视频超分辨率重建算法较传统的量化约束集,在峰值信噪比(PSNR)和主观图像质量上有不同程度的提高,适合压缩视频的应用。 展开更多
关键词 压缩视频 凸集投影 超分辨率重建 量化约束集 平滑约束集
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多孔径压缩编码超分辨率大视场成像方法 被引量:1
9
作者 袁影 王晓蕊 +2 位作者 吴雄雄 穆江浩 张艳 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2017年第8期225-231,共7页
多孔径成像是一种融合了仿生复眼视觉的新型成像方法,具有小型化、大视场、高分辨率等多种优势,但由于每个子孔径对应的单元图像分辨率过低,导致其成像质量和视场角的提升十分有限。为了进一步提高成像分辨率和探测视场,基于压缩感知理... 多孔径成像是一种融合了仿生复眼视觉的新型成像方法,具有小型化、大视场、高分辨率等多种优势,但由于每个子孔径对应的单元图像分辨率过低,导致其成像质量和视场角的提升十分有限。为了进一步提高成像分辨率和探测视场,基于压缩感知理论设计随机编码模板,并紧贴子孔径放置对入射光场进行调制,通过单次曝光记录编码后的低分辨率单元图像阵列,利用稀疏优化算法,重构所有低分辨率单元图像获得超分辨率大视场图像。理论分析和仿真实验证明了该方法的有效性。该方法不仅能兼顾大视场高分辨率成像,而且大大缩小系统等效焦距,具有薄层结构,体积小而重量轻,可为微光机电一体化系统的研制设计提供借鉴。 展开更多
关键词 多孔径成像 压缩感知 超分辨率 大视场 优化算法
原文传递
基于压缩感知的激光复合成像超分辨三维重构方法 被引量:1
10
作者 唐昌华 吴琼 +2 位作者 时兵 陈坚 李洪亮 《激光杂志》 CAS 北大核心 2023年第9期109-113,共5页
三维重构的图像分辨率一般较差,为获得更精确的三维重构图像,基于压缩感知设计激光复合成像超分辨三维重构方法。计算随机目标下重建距离的条件分布概率,获得能量方程,对其进行正则化处理,同时得到列向量以及稀疏矩阵的解析解,构建区域... 三维重构的图像分辨率一般较差,为获得更精确的三维重构图像,基于压缩感知设计激光复合成像超分辨三维重构方法。计算随机目标下重建距离的条件分布概率,获得能量方程,对其进行正则化处理,同时得到列向量以及稀疏矩阵的解析解,构建区域相似度目标方程;基于压缩感知技术重建超分辨率图像像素,得到相应的测量矩阵,两个点集三维坐标之间的关系式,计算两个点集的最小目标误差函数,获取点集间对应的判定条件,设计激光复合图像三维重构算法。在选定的实验图上选择三个点位,对比这三个点位在该方法以及另外三种方法下的重构效果,实验图像显示,压缩感知方法的精度明显优于其他三种方法。在像素均方根误差的计算中,压缩感知算法在三个点位下的误差值分别为1.64、2.28、3.17,均小于其他方法,证明该方法的像素误差更小,精度更高。 展开更多
关键词 压缩感知算法 激光复合成像技术 超分辨率 三维重构 均方根误差
原文传递
基于噪声分布特性的压缩视频超分辨率重建 被引量:1
11
作者 徐忠强 朱秀昌 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期752-755,共4页
该文通过对视频压缩过程进行建模,利用比特流中的量化信息和运动信息,建立了量化噪声和运动估计噪声模型,并考虑成像过程的加性噪声,总的噪声模型对不同的量化器可自适应调整。以Huber-Markov随机场作为图像的先验模型,用梯度下降法进行... 该文通过对视频压缩过程进行建模,利用比特流中的量化信息和运动信息,建立了量化噪声和运动估计噪声模型,并考虑成像过程的加性噪声,总的噪声模型对不同的量化器可自适应调整。以Huber-Markov随机场作为图像的先验模型,用梯度下降法进行MAP超分辨率重建,对其特性进行了分析。仿真实验表明,该算法重建图像的主、客观质量较高。 展开更多
关键词 压缩视频 超分辨率重 MAP DCT量化噪声 运动估计噪声
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混合MAP-POCS算法在压缩视频中的应用 被引量:5
12
作者 刘涛 《国外电子测量技术》 2008年第3期65-68,共4页
压缩视频的超分辨率算法受到视频压缩算法的影响,比一般序列图像的超分辨率算法复杂。本文在POCS的约束条件中采用了去除块效应的约束集,将去除块效应的操作融入混合MAP-POCS算法的框架中,将其应用于实际压缩视频的超分辨率重建。通过... 压缩视频的超分辨率算法受到视频压缩算法的影响,比一般序列图像的超分辨率算法复杂。本文在POCS的约束条件中采用了去除块效应的约束集,将去除块效应的操作融入混合MAP-POCS算法的框架中,将其应用于实际压缩视频的超分辨率重建。通过仿真实验结果证实,本文采用的算法在较低码率的压缩条件下具有更好的重构效果。 展开更多
关键词 MAP算法 POCS算法 压缩视频 超分辨率算法
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基于帧间单映变换的视频序列超分辨率重建
13
作者 韩玉兵 束锋 吴乐南 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期257-262,共6页
针对帧间单映变换的视频序列提出了一种超分辨率重建算法.首先在最小二乘的基础上给出超分辨率重建的数学模型;其次采用基于模型的等级估计法估计相邻帧的单映变换矩阵;然后采用基于RANSAC的特征点匹配方法对非相邻帧进行带指导的改进估... 针对帧间单映变换的视频序列提出了一种超分辨率重建算法.首先在最小二乘的基础上给出超分辨率重建的数学模型;其次采用基于模型的等级估计法估计相邻帧的单映变换矩阵;然后采用基于RANSAC的特征点匹配方法对非相邻帧进行带指导的改进估计,使其能够达到要求的亚像素级精度;最后运用共扼梯度算法进行迭代重建,并详细讨论了主要的矩阵向量乘法计算.实验结果表明该算法的重建相当有效. 展开更多
关键词 视频处理 超分辨率重建 单映变换 随机抽样一致性算法 共轭梯度算法
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压缩视频的正则化投影超分辨率重建
14
作者 曾强宇 何小海 陈为龙 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第6期181-184,共4页
压缩视频超分辨率(SR)技术利用压缩后的低分辨率(LR)图像序列来重建高分辨率(HR)图像的技术,是当前视频超分辨率技术研究的热点。在正则化理论和凸集投影理论的基础上,利用比特流中的量化信息,提出了一种正则化投影超分辨率重建算法;通... 压缩视频超分辨率(SR)技术利用压缩后的低分辨率(LR)图像序列来重建高分辨率(HR)图像的技术,是当前视频超分辨率技术研究的热点。在正则化理论和凸集投影理论的基础上,利用比特流中的量化信息,提出了一种正则化投影超分辨率重建算法;通过正则化代价函数引入图像序列的时间域和空间域的先验信息,使用迭代梯度下降算法对正则化代价函数求解得到重建图像,最后利用凸集投影算法对求得的估计图像进行DCT域投影重建。仿真实验结果表明,该自适应算法较传统算法,其重建图像的主、客观质量有一定的提高,适合压缩图像的应用。 展开更多
关键词 正则化 凸集投影 超分辨率重建 压缩视频
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压缩视频超分辨率重构的一种新算法 被引量:1
15
作者 周芳 周亮 《微机发展》 2005年第12期22-23,26,共3页
针对传统重构算法不能很好地解决压缩视频的超分辨率图像重构的问题,文中提出了一种基于凸集投影(POCS)理论的压缩视频超分辨率重构算法。整个算法是在严格数学推理基础上形成的,具有较强的逻辑性和严密性。实验结果也表明,该算法不仅... 针对传统重构算法不能很好地解决压缩视频的超分辨率图像重构的问题,文中提出了一种基于凸集投影(POCS)理论的压缩视频超分辨率重构算法。整个算法是在严格数学推理基础上形成的,具有较强的逻辑性和严密性。实验结果也表明,该算法不仅在峰值信噪比(PSNR)值和重构效果对压缩视频有较大提高和明显改善,而且易于扩展,具有广泛的应用范围。 展开更多
关键词 超分辨率 压缩视频 图像重构 凸集投影
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基于压缩感知的超分辨率成像技术分析 被引量:2
16
作者 毕祥丽 许珈诺 《光电技术应用》 2018年第6期52-56,共5页
将压缩传感理论引入超分辨率成像,得益于绝大多数图像在变换域中普遍具有稀疏性。在介绍压缩感知原理基础上,通过仿真分析表明,二维图像在变换域具有稀疏性;测量矩阵的性能越好重建图像效果越好;压缩感知采样仅用相当于传统图像30%测量... 将压缩传感理论引入超分辨率成像,得益于绝大多数图像在变换域中普遍具有稀疏性。在介绍压缩感知原理基础上,通过仿真分析表明,二维图像在变换域具有稀疏性;测量矩阵的性能越好重建图像效果越好;压缩感知采样仅用相当于传统图像30%测量值,就能恢复出与传统采样相当质量的图像;相对GPSR、GPSR+TV等算法,ADM算法超分辨率图像重建效果更佳。提出了一套基于4f系统的棱镜反射式压缩编码孔径光学成像系统,采用SLM作为编码模板完成对目标图像的调制和压缩,通过开发的基于全变分稀疏重建的ADM算法软件,实现了重建图像分辨率比CCD采集到的图像分辨率提高4倍的超分辨率重建效果。压缩感知成像技术解决了传统成像系统存在图像分辨率低、数据存储压力大、数据传输速度慢等问题,具有巨大应用潜力。 展开更多
关键词 压缩感知 图像稀疏性 压缩编码孔径成像 超分辨率重建 ADM算法
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面向视频超分辨率重建的混合粒子群优化算法
17
作者 俞文静 张明军 王影 《计算机技术与发展》 2018年第11期75-78,84,共5页
针对多帧视频序列图像超分辨率重建问题中图像序列的像素相关性,建立了一种有效的视频图像超分辨率重建数学模型,将视频超分辨率重建问题转化为从低分辨率图像像素序列到高分辨率图像像素序列的寻优问题。针对基本粒子群(PSO)算法的缺陷... 针对多帧视频序列图像超分辨率重建问题中图像序列的像素相关性,建立了一种有效的视频图像超分辨率重建数学模型,将视频超分辨率重建问题转化为从低分辨率图像像素序列到高分辨率图像像素序列的寻优问题。针对基本粒子群(PSO)算法的缺陷,将遗传原理及蚁群机制引入PSO,提出了一种改进的MPSO算法。结合视频序列超分辨率重建问题特性,图像/视频可以表示为粒子像素序列,并且相邻视频帧之间序列具有规则性、相关性以及约束性等特性。重新定义了算法的粒子的输入、粒子交叉、粒子变异以及粒子的位置和速度运动方程,并设定了粒子优化目标以及运动适应度准则。最后通过典型的室内监控人物运动的视频图像超分辨率重建实例,验证了提出的模型和算法的可行性。 展开更多
关键词 图像 视频 超分辨率重建 粒子群算法 优化算法
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结合遗传分割的多分辨率预测匹配算法
18
作者 王燕妮 樊养余 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2010年第3期532-534,共3页
为了减小视频压缩算法的计算复杂度和提高恢复图像的准确性,提出一种新的多分辨率预测搜索匹配算法.利用遗传算法首先对视频图像进行分割,划出分界线,然后判断所选择块内是否有边界,若没有,不做运动估计匹配,直接将当前块运动矢量置为零... 为了减小视频压缩算法的计算复杂度和提高恢复图像的准确性,提出一种新的多分辨率预测搜索匹配算法.利用遗传算法首先对视频图像进行分割,划出分界线,然后判断所选择块内是否有边界,若没有,不做运动估计匹配,直接将当前块运动矢量置为零;若有,则进行多分辨率预测估计.预测搜索起点,采用大小不同的搜索匹配宏块,减少搜索点数目.实验结果表明,该算法与经典菱形搜索算法相比,搜索时间平均减少7.6m s,信噪比平均提高1.2dB. 展开更多
关键词 视频压缩 遗传算法 对象分割 多分辨率预测
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基于Bayesian理论的压缩视频超分辨率重构
19
作者 周亮 周芳 《南京师范大学学报(工程技术版)》 CAS 2005年第3期36-40,共5页
针对传统算法不能很好解决压缩视频的超分辨率图像重构问题,提出了一种基于Bayesian估计的压缩视频超分辨率重构算法.首先建立起一个从原始图像到压缩视频的成像模型,然后在此模型基础上运用Bayesian估计理论,在最大后验概率准则下表述... 针对传统算法不能很好解决压缩视频的超分辨率图像重构问题,提出了一种基于Bayesian估计的压缩视频超分辨率重构算法.首先建立起一个从原始图像到压缩视频的成像模型,然后在此模型基础上运用Bayesian估计理论,在最大后验概率准则下表述该问题.通过综合使用CCD(CyclicCoordinateDecent)和SA(SuccessiveApproximations)等方法,从理论上给出了压缩视频超分辨率重构问题的一般解决方法.实验结果表明,此方法不仅在峰值信噪比(PSNR)和重构效果对压缩视频有较大提高和明显改善,而且算法易于扩展,具有广泛的应用范围. 展开更多
关键词 超分辨率 压缩视频 图像重构 贝叶斯估计
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压缩视频贝叶斯超分辨率重建
20
作者 徐忠强 朱秀昌 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 EI 2007年第5期16-21,共6页
超分辨率重建技术就是由低分辨率图像序列来重建高分辨率图像。文中利用比特流中的量化步长和运动信息,建立了量化噪声和运动噪声模型,提出的新噪声模型可对不同的量化器自适应调整。以Huber-Markov随机场作为先验模型,在贝叶斯(Bayesi... 超分辨率重建技术就是由低分辨率图像序列来重建高分辨率图像。文中利用比特流中的量化步长和运动信息,建立了量化噪声和运动噪声模型,提出的新噪声模型可对不同的量化器自适应调整。以Huber-Markov随机场作为先验模型,在贝叶斯(Bayesian)框架下,用梯度下降法进行重建,并对其特性进行了分析。仿真实验表明,本文提出的算法收敛速度快,重建图像的主、客观质量较高,适合压缩视频的应用。 展开更多
关键词 压缩视频 超分辨率重建 Bayesian估计 DCT量化噪声 运动估计
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