DnCNN
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基于PyTorch的DnCNN去噪代码Matlab-DnCNN-PyTorch实现
这份代码使用PyTorch实现基于Matlab的DnCNN去噪算法。运行此代码需要Python3环境,并依赖于scipy、numpy、scikit-image、PIL、h5py以及PyTorch版本大于等于0.4。您可能需要调整生成训练数据集的路径。训练部分包括使用名为'generate_data.py'的脚本生成的数据集,该数据集可能包含空白数据。使用'train_DnCNN.py'训练模型,模型文件命名为'model_DnCNN_*'。验证部分使用'ValidateResult_DnCNN.py'脚本,需要修改测试集的路径和文件类型。此外,还通过Matlab生成了测试集,用于与其他方法的比
Matlab
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2024-07-28
DnCNN图像去噪MATLAB实现
jpeg 压缩图像的去噪,用DnCNN还挺靠谱的。残差学习那套思路用起来蛮顺的,不直接预测干净图像,而是学残差,效果还不错。你要是用过 BM3D、WNNM 那类方法,应该知道它们虽然挺灵活,但速度慢得。这个用卷积神经网络的方式,训练起来也蛮快,尤其是加了批量归一化,收敛稳定多了。代码是用MATLAB写的,思路清晰,逻辑也不绕,看一遍就能跑。里面的场景是高斯白噪声(AWGN),适合做图像增强、超分辨率预这些事。如果你是搞视觉方向的学生或工程师,想找个简单好上手的深度学习图像去噪项目当课程练习或者小项目,这套代码可以直接用,省不少事。你要是更喜欢 PyTorch 实现的?也有类似版本可以参考:Dn
Matlab
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2025-06-16