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cnn-based algorithms
搜索结果 - 5
基于全局 - 局部信息协同的单图像超分辨率
提出了一种新颖的超分辨率重建算法,通过独特的设计大幅提升了准确性,同时保持了低复杂度,该算法核心在于巧妙设计的全局 - 局部信息提取模块和基本块模块,通过结合全局和局部信息,实现了对图像内容更全面的理解,准确地恢复了图像的全局结构和局部细节
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2 months ago
基于结构的训练对三维定位精度和质量的影响
本研究介绍了一种基于结构的训练方法,用于单分子定位显微镜(SMLM)和三维物体重建的基于卷积神经网络(CNN)的算法。通过与传统的基于随机的训练方法相比较,利用 LUENN 软件包作为我们的人工智能管道,定量评估表明结构化训练方法在检测率和
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9 months ago
MM
基于 Inception 的人群计数 -- 快速而精确
本文提出了一种基于 Inception-V3 的新方法 ICC 来降低计算量,以提高自动图像人群计数模型的实时性,并在保障公共安全方面具有很高的实用价值。
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2 years ago
一种新的水下图像增强和改进的水下生物检测流程
本文提出一种基于卷积块注意力模块和自适应全局直方图拉伸算法的水下目标检测方法,以提高水下环境下目标检测的准确性和图像质量,经过对 URPC2021 基准数据集的大量实验和全面评估,证明了该方法的有效性。
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2 years ago
SCAR:面向人群计数的空间 / 通道注意力回归网络
本文提出了一种名为 “SCAR” 的空间 / 通道注意力模型,将传统的回归 CNN 用于估计密度图,以解决只关注局部外观特征的问题,模型在四个数据集上取得了最新的成果。
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5 years ago
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