[发明专利]一种基于SRCNN的帧间预测方法有效

专利信息
申请号: 201910388829.6 申请日: 2019-05-10
公开(公告)号: CN110177282B 公开(公告)日: 2021-06-04
发明(设计)人: 颜成钢;黄智坤;李志胜;孙垚棋;张继勇;张勇东 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: H04N19/503 分类号: H04N19/503;H04N19/42;H04N19/124;G06N3/04
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人: 朱月芬
地址: 310018 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种基于SRCNN的帧间预测方法,其特征在于使用超分辨率卷积神经网络对图像序列进行帧间预测;对图像序列做运动估计和运动补偿操作后,结合超分辨率卷积神经网络训练出特征模型;使用模型中的参数对图像进行超分辨率重建,同时对图像进行运动估计和运动补偿,得到与当前图像的下一帧图像一致的图像。本发明将深度学习应用到视频编码的帧间预测,使用卷积神经网络,对图像序列间的运动估计、运动补偿操作进行特征提取和训练学习。同时,使用超分辨率神经网络,在图像重建时,图像的画质会得到增强。
搜索关键词: 一种 基于 srcnn 预测 方法
【主权项】:
1.一种基于SRCNN的帧间预测方法,其特征在于使用超分辨率卷积神经网络对图像序列进行帧间预测;对图像序列做运动估计和运动补偿操作后,结合超分辨率卷积神经网络训练出特征模型;使用模型中的参数对图像进行超分辨率重建,同时对图像进行运动估计和运动补偿,得到与当前图像的下一帧图像一致的图像。
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