计算机辅助设计与图形学学报

北大核心,JST,Pж(AJ),EI,CSCD

国内刊号:11-2925/TP

国际刊号:1003-9775

计算机辅助设计与图形学学报杂志2020年第5期:联合时域虚拟帧的多帧视频质量增强方法

发布日期:

作者:丁丹丹, 吴熙林, 佟骏超, 姚争为, 潘志庚

关键词:卷积神经网络, 视频增强, 运动补偿, 虚拟帧

基于神经网络的视频质量增强方法能够明显减少视频压缩噪声,提高压缩视频的主观与客观质量.目前,大多研究采用的是空域单帧增强策略.然而,视频图像在时域也具备高度相关性,这些信息还未在视频增强上得到充分利用.为此,提出了一种联合时空域信息的重建视频增强方法.首先,使用自适应网络,根据前后重建帧预测得到当前帧的虚拟帧;该虚拟帧携带了大量时域信息,当前帧在空域又有高度相关性,因此,提出使用渐进融合网络进一步融合两者信息,从而增强当前帧的质量.实验结果表明,在随机访问编码模式测试条件下,文中方法与H.265/HEVC相比,平均可获得0.38 dB PSNR增益;与仅用单帧增强相比,可获得0.06 dB PSNR增益;与已有的多帧增强方法(multi-frame quality enhancement,MFQE)相比,可获得0.26 dB PSNR增益,且参数量仅为MFQE的12.2%.此外,文中方法对重建视频的主观质量也有明显改善.

来源:2020年第5期

《计算机辅助设计与图形学学报》期刊编辑部

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