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恭喜电子科技大学叶茂获国家专利权

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龙图腾网恭喜电子科技大学申请的专利一种基于全知网络的压缩视频质量增强方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115496683B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211132048.9,技术领域涉及:G06T5/73;该发明授权一种基于全知网络的压缩视频质量增强方法是由叶茂;彭柳寒设计研发完成,并于2022-09-16向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于全知网络的压缩视频质量增强方法在说明书摘要公布了:本发明公开一种基于全知网络的压缩视频质量增强方法,属于图像处理技术领域。本申请包括:首先通过使用时空特征融合模块聚合2R+1视频帧的时空信息来初始化当前帧的特征。然后,使用类似网格状结构的网络来实现特征的双向传播,并最大程度的利用整个视频的时空信息。在类似网格状结构的网络中对特征反复迭代求精,并生成多个不同的隐藏特征。最后,融合所有隐藏特征,并将它放入到质量增强网络络中进一步学习帧内全频域信息,产生增强残差。最终增强帧由压缩帧加上增强残差组成。本发明提出了一种完全利用整个视频时空信息和全频域信息进行压缩视频多帧质量增强的方法,本发明使得视频主客观质量明显提高,同时带来了码率的降低。

本发明授权一种基于全知网络的压缩视频质量增强方法在权利要求书中公布了:1.一种基于全知网络的压缩视频质量增强方法,其特征在于,包括下列步骤:步骤1,设置及训练全知网络;所述全知网络包括时空特征融合模块和全频自适应增强块,其中,时空特征融合模块用于聚合多个帧的时空信息,全频自适应增强块用于学习帧内的全频信息,所述全知网络包括多条支路,用于对指定长度的压缩视频序列进行质量增强处理,每条支路依次输入一帧视频帧,每条支路依次包括:一个时空特征融合模块,多层特征提取网络和一层质量增强网络,每条支路的输入视频帧与质量增强网络输出的增强视频帧相加得到最终的增强视频帧;每条支路的第一个时空特征融合模块用于学习当前支路的输入视频帧的前后R帧相邻帧以及自身的时空信息并生成当前支路的初始特征,R为正整数;特征提取网络包括一个时空特征融合模块和一个全频自适应增强块,时空特征融合模块的输出与特征提取网络的输入沿通道维度拼接,再输入全频自适应增强块,全频自适应增强块的输出与其输入沿通道维度拼接得到特征提取网络的输出;所有支路的所有特征提取网络组成全特征增强网络,各条支路的初始特征在所述全特征增强网络中传播,先进行反向传播,再前向传播,如此迭代多轮后,得到每条支路的特征图并输入质量增强网络;质量增强网络包括两个卷积层和位于两个卷积层中间的多个全频自适应增强块;通过采集的训练数据对全知网络进行端到端的训练,得到训练好的全知网络;步骤2,对将待增强的压缩视频序列输入训练好的全知网络,基于其输出得到对应的增强视频帧序列。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人电子科技大学,其通讯地址为:611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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