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李德财 (李德财.) [1] | 严群 (严群.) [2] | 姚剑敏 (姚剑敏.) [3] (Scholars:姚剑敏) | 林志贤 (林志贤.) [4] (Scholars:林志贤) | 董泽宇 (董泽宇.) [5]

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PKU CSCD

Abstract:

视频修复旨在填补视频中的缺失区域,由于很难精确保持修复内容的时空一致性,故视频修复仍具有挑战性.针对现有视频修复中存在的修复结果语义信息不连续,出现视频模糊和时间伪影,以及网络设计越来越复杂,网络整体速度变慢的问题,本文提出了一种基于残差网络的卷积注意力网络(RCAN)用以视频修复.通过将自注意力机制和全局注意力机制引入进残差网络,增强网络对所有输入帧的时空特征的学习能力,并采用时空对抗损失函数进行优化,提高视频修复的质量.同时网络还能够高度自由地定义层数和参数量,提高网络的实际应用能力.实验结果表明,该网络在DAVIS和YouTube-VOS数据集上取得了PSNR为30.68 dB,SSIM为0.961,FID为0.113的平均修复结果,基本符合实际场景对模型的修复质量要求,为视频修复提供了一种新思路.

Keyword:

残差网络 深度学习 生成对抗网络 自注意力机制 视频修复

Community:

  • [ 1 ] [李德财]福州大学
  • [ 2 ] [严群]福州大学物理与信息工程学院,福建福州350108;晋江市博感电子科技有限公司,福建晋江362200
  • [ 3 ] [姚剑敏]福州大学物理与信息工程学院,福建福州350108;晋江市博感电子科技有限公司,福建晋江362200
  • [ 4 ] [林志贤]福州大学
  • [ 5 ] [董泽宇]福州大学

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液晶与显示

ISSN: 1007-2780

CN: 22-1259/O4

Year: 2022

Issue: 1

Volume: 37

Page: 86-96

0 . 6

JCR@2022

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JCR@2023

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