图像小波变换matlab代码-MS-DCSNet-Release:多尺度深度压缩传感网络,IEEEInter。Conf。视觉通讯图像处理。(V

上传者: 38625559 | 上传时间: 2021-11-16 11:47:29 | 文件大小: 221.24MB | 文件类型: -
图像小波变换matlab代码多尺度深度压缩传感网络 抽象的 通过联合学习采样和恢复,基于深度学习的压缩感测(DCS)在性能和运行时间减少方面已显示出显着改善。 但是,其重建图像会损失高频内容,尤其是在低子速率下。 可以理解,这是由于捕获到采样矩阵中的低频信息相对较多。 这种行为在多尺度采样方案中也类似,该方案也对更多的低频分量进行采样。 本文提出了一种基于卷积神经网络的多尺度DCS(MS-DCSNet)。 首先,我们使用基于多尺度的小波变换来转换图像信号。 然后,通过卷积逐个比例地捕获信号。 最初的重建图像可以直接从多尺度测量中恢复。 利用多尺度小波卷积来提高最终重建质量。 网络学会了在采样和重建中执行多尺度,从而获得更好的重建质量。 执行 这是使用DagNN网络由MatconvNet [1]实现的测试源代码。 训练有素的CSNet [2]来自[3],MWCNN来自[4,5]。 此实现源自[6,7]。 结果 第5集 网络 MS-CSNet1 MS-CSNet2 MS-DCSNet3 速度 信噪比/ SSIM 信噪比/ SSIM 信噪比/ SSIM 信噪比/ SSIM 0.1 32.30

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