首页 期刊 光学学报 基于改进栈式稀疏去噪自编码器的自适应图像去噪 【正文】

基于改进栈式稀疏去噪自编码器的自适应图像去噪

作者:马红强; 马时平; 许悦雷; 吕超; 朱明明 空军工程大学航空工程学院; 陕西西安710038; 中国人民解放军95876部队; 甘肃山丹734100
图像处理   图像降噪   批归一化   残差学习   自适应性  

摘要:针对栈式稀疏去噪自编码器(SSDA)在图像去噪上训练难度大、收敛速度慢和普适性差等问题,提出了一种基于栈式修正降噪自编码器的自适应图像去噪模型。采用线性修正单元作为网络激活函数,以缓解梯度弥散现象;借助残差学习和批归一化进行联合训练,加快收敛速度;而为克服新模型对噪声普适性差等问题,需要对其进行多通道并行训练,充分利用网络挖掘出的潜在数据特征集计算出最优通道权重,并通过训练权重权重预测模型预测出各通道最优权重,从而实现自适应图像去噪。实验结果表明:与目前降噪较好的BM3D和SSDA方法相比,所提方法不仅在收敛效果上优于SSDA方法,而且能够自适应处理未参与训练的噪声,使其具有更好的普适性。

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