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跨尺度運(yùn)動(dòng)圖像的插值增強(qiáng)與重建

跨尺度運(yùn)動(dòng)圖像的插值增強(qiáng)與重建

定 價(jià):¥45.00

作 者: 杜軍平,梁美玉,訾玲玲
出版社: 北京郵電大學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 十三五科學(xué)技術(shù)專著叢書
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787563549245 出版時(shí)間: 2019-04-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 225 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《跨尺度運(yùn)動(dòng)圖像的插值、增強(qiáng)與重建/“十三五”科學(xué)技術(shù)專著叢書》主要研究了跨尺度運(yùn)動(dòng)圖像的插值、增強(qiáng)與重建的相關(guān)技術(shù),以進(jìn)一步提升運(yùn)動(dòng)圖像的細(xì)節(jié)清晰度和視覺分辨率質(zhì)量等為目的,并將研究成果應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)圖像的噪聲分類、去噪處理和增強(qiáng)處理等實(shí)際問題中?!犊绯叨冗\(yùn)動(dòng)圖像的插值、增強(qiáng)與重建/“十三五”科學(xué)技術(shù)專著叢書》提出了基于高斯過程回歸與視覺顯著性檢測的圖像插值方法,基于一致性敏感哈希與區(qū)域?qū)虻倪\(yùn)動(dòng)圖像序列插值方法等,基于時(shí)空顯著性、基于視覺感知的運(yùn)動(dòng)圖像跨尺度自適應(yīng)增強(qiáng)方法,適應(yīng)于復(fù)雜運(yùn)動(dòng)模式的基于模糊配準(zhǔn)機(jī)制和深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的跨尺度超分辨率重建方法等,并實(shí)現(xiàn)了跨尺度運(yùn)動(dòng)圖像的插值、增強(qiáng)與重建系統(tǒng)?!犊绯叨冗\(yùn)動(dòng)圖像的插值、增強(qiáng)與重建/“十三五”科學(xué)技術(shù)專著叢書》體系結(jié)構(gòu)完整,注重理論聯(lián)系實(shí)際,可作為電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、通信信息處理等相關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員、科研人員、研究生和高年級本科生的參考用書。

作者簡介

  杜軍平,北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院教授

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.1.1 運(yùn)動(dòng)圖像插值研究背景與意義
1.1.2 運(yùn)動(dòng)圖像增強(qiáng)與重建研究背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 運(yùn)動(dòng)圖像描述研究現(xiàn)狀
1.2.2 運(yùn)動(dòng)圖像插值研究現(xiàn)狀
1.2.3 運(yùn)動(dòng)圖像增強(qiáng)研究現(xiàn)狀
1.2.4 運(yùn)動(dòng)圖像超分辨率重建研究現(xiàn)狀
參考文獻(xiàn)

第2章 運(yùn)動(dòng)圖像跨尺度描述方法研究
2.1 引言
2.2 運(yùn)動(dòng)圖像序列細(xì)微運(yùn)動(dòng)放大算法的提出
2.2.1 SIMM算法研究動(dòng)機(jī)
2.2.2 歐拉放大原理
2.2.3 SIMM算法描述
2.2.4 SIMM算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
2.3 運(yùn)動(dòng)圖像序列跨尺度描述算法的提出
2.3.1 SITD算法研究動(dòng)機(jī)
2.3.2 SITD算法描述
2.3.3 SITD算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
2.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第3章 基于高斯過程回歸與視覺顯著性檢測的圖像插值方法研究
3.1 引言
3.2 基于高斯過程回歸的插值算法的提出
3.2.1 EGPR算法研究動(dòng)機(jī)
3.2.2 高斯過程回歸模型
3.2.3 EGPR算法描述
3.2.4 EGPR算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
3.3 基于視覺顯著性檢測的圖像插值算法的提出
3.3.1 SEGPR算法研究動(dòng)機(jī)
3.3.2 SEGPR算法描述
3.3.3 SEGPR算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
3.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第4章 基于一致性敏感哈希與區(qū)域?qū)虻倪\(yùn)動(dòng)圖像序列插值方法研究
4.1 引言
4.2 基于一致性敏感哈希的幀插值算法的提出
4.2.1 CSFI算法研究動(dòng)機(jī)
4.2.2 CSFI算法描述
4.2.3 CsFI算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
4.3 區(qū)域?qū)蜻\(yùn)動(dòng)圖像序列插值算法的提出
4.3.1 RGSI算法研究動(dòng)機(jī)
4.3.2 RGsI算法描述
4.3.3 RGSI算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
4.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第5章 基于分區(qū)插值的感知驅(qū)動(dòng)運(yùn)動(dòng)圖像縮放方法研究
5.1 引言
5.2 基于分區(qū)插值的感知驅(qū)動(dòng)運(yùn)動(dòng)圖像縮放算法的提出
5.2.1 IPDR算法研究動(dòng)機(jī)
5.2.2 IPDR算法描述
5.3 IPDR算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
5.3.1 運(yùn)動(dòng)圖像縮放結(jié)果對比實(shí)驗(yàn)
5.3.2 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)圖像縮放結(jié)果對比實(shí)驗(yàn)
5.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第6章 跨尺度自適應(yīng)運(yùn)動(dòng)圖像去噪研究
6.1 引言
6.2 基于尺度相關(guān)SURE-LET的跨尺度自適應(yīng)去噪算法的提出
6.2.1 NCTSD算法研究動(dòng)機(jī)
6.2.2 含噪圖像成像模型
6.2.3 無偏風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
6.2.4 NCTSD算法描述
6.2.5 NCTSD算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
6.3 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第7章 跨尺度自適應(yīng)運(yùn)動(dòng)圖像增強(qiáng)研究
7.1 引言
7.2 基于時(shí)空顯著性的跨尺度自適應(yīng)增強(qiáng)(ST-CAE)算法的提出
7.2.1 ST-CAE算法研究動(dòng)機(jī)
7.2.2 ST-CAE算法描述
7.2.3 ST-CAE算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
7.3 基于多尺度變換的運(yùn)動(dòng)圖像增強(qiáng)(NCTSD)算法的提出
7.3.1 非下采樣Contourlet變換工具
7.3.2 NCTSD算法描述
7.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
7.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第8章 基于非局部相似性和顯著性檢測的跨尺度超分辨率重建研究
8.1 引言
8.2 基于非局部相似性的超分辨率重建(NL_SR)算法
8.3 基于zernike矩和非局部相似性的跨尺度超分辨率
重建(ST-ASR)算法的提出
8.3.1 ST-ASR算法研究動(dòng)機(jī)
8.3.2 ST-ASR算法描述
8.3.3 ST-ASR算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
8.4 基于顯著性目標(biāo)檢測的超分辨率重建(STDR)算法的提出
8.4.1 STDR算法描述
8.4.2 STDR算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
8.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第9章 基于光流估計(jì)和模糊配準(zhǔn)機(jī)制的時(shí)空超分辨率重建研究
9.1 引言
9.2 基于光流估計(jì)和模糊配準(zhǔn)機(jī)制的時(shí)空超分辨率重建(STSR)算法的提出
9.2.1 STSR算法研究動(dòng)機(jī)
9.2.2 STSR算法描述
9.3 STSR算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
9.3.1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)集和客觀評價(jià)指標(biāo)
9.3.2 STSR算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
9.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第10章 基于時(shí)空特征和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的視頻超分辨率算法研究
10.1 引言
10.2 基于時(shí)空特征與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的視頻超分辨率(STCNN)算法的提出
10.2.1 時(shí)空特征提取和相似性計(jì)算
10.2.2 基于深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)映射學(xué)習(xí)
10.2.3 基于時(shí)空特征的相似性匹配與融合
10.2.4 STCNN算法實(shí)現(xiàn)步驟
10.3 STCNN算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
10.3.1 客觀評價(jià)指標(biāo)
10.3.2 主觀視覺評價(jià)
10.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第11章 跨尺度運(yùn)動(dòng)圖像的插值、增強(qiáng)和重建系統(tǒng)
11.1 運(yùn)動(dòng)圖像跨尺度插值模型的實(shí)現(xiàn)
11.1.1 運(yùn)動(dòng)圖像跨尺度插值模型的實(shí)現(xiàn)
11.1.2 MTIM模型實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
11.2 跨尺度運(yùn)動(dòng)圖像增強(qiáng)和超分辨率重建系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
11.2.1 引言
11.2.2 DIERS系統(tǒng)總體架構(gòu)
11.2.3 主要功能模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
11.3 本章小結(jié)

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