计算机科学技术学院师生获IEEE国际多媒体学术会议最佳学生论文亚军奖

作者:颜波摄影: 视频: 来源:计算机科学技术学院发布时间:2020-07-17

近日,计算机科学技术学院师生完成的论文荣获2020年度IEEE国际多媒体学术会议(IEEE International Conference on Multimedia and Expo,简称ICME)最佳学生论文亚军奖。论文第一作者李昂为计算机科学技术学院硕士研究生,导师颜波教授为通讯作者。ICME 是 IEEE 在多媒体领域的旗舰年会,是CCF B类学术会议。2020 年,ICME主办地为英国伦敦,投稿量834篇,录用文章214篇,录用率为28.9%。经过多轮严格评选,最终仅六篇论文获得最佳(学生)论文以及最佳(学生)论文亚军奖。

该获奖论文题为《基于深度图像质量评价的图像去模糊》,提出了一种利用图像质量评价指导图像去模糊的新算法。近年来,随着人工智能的兴起,基于深度学习的图像去模糊算法发展迅速。然而对于图像去模糊的任务,仍然没有专门的深度学习算法,以同人类视觉系统相一致的方式,评价模糊图片增强后的质量。不仅如此,传统的均方误差(MSE)作为优化的目标函数时,往往使得增强后的图片丢失原有的纹理细节,变得平滑。针对这两点,论文提出了一种图像质量评价驱动下的图像去模糊新算法。

首先,论文提出了Deblur-IQA的卷积神经网络(CNN)子模块,对去模糊的中间结果进行质量评价,相比PSNR或SSIM,对于人眼视觉系统更加一致;其次,论文首次利用质量评价子模块,驱动指导图像去模糊模块的任务,算法恢复出的纹理信息更加饱满逼真;最后,论文提出了基于自编码器去模糊子网络,该模块的运行效率是同类网络模型的50倍。论文提出的新算法的去模糊效果,与此前算法的结果相比,细节更加丰富,保真度更高,运行效率更高,具有较强的创新性与实用性。

制图:实习编辑:责任编辑:

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