开源项目推荐:Cycle-Dehaze

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Cycle-Dehaze [CVPR 2018 NTIRE Workshop] Cycle-Dehaze: Enhanced CycleGAN for Single Image Dehazing Cycle-Dehaze 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/cy/Cycle-Dehaze

Cycle-Dehaze 是一个针对单张图像去雾的增强型 CycleGAN 实现。该项目使用了 TensorFlow、Python 和 MATLAB 作为主要的编程语言。

1. 项目基础介绍

Cycle-Dehaze 项目是针对图像去雾任务的一个开源实现。它基于 CycleGAN 架构,通过改进的生成器和判别器设计,能够有效提升单张图像的去雾效果。该项目旨在解决图像因雾气导致的视觉质量下降问题,适用于室内和室外的图像去雾。

2. 项目的核心功能

  • 图像去雾:Cycle-Dehaze 的核心功能是通过 CycleGAN 网络结构对单张图像进行去雾处理,恢复图像的清晰度。
  • ** CycleGAN 结构**:项目利用 CycleGAN 的架构,通过两个生成器和两个判别器进行图像的生成和判别,确保去雾后的图像在视觉上的真实性和一致性。
  • 数据转换:项目包含了数据转换工具,可以将模糊的图像转换为对应的清晰图像,用于训练和测试。

3. 项目最近更新的功能

  • 性能优化:最近的更新中,项目对生成器和判别器的网络结构进行了优化,提高了去雾的效果和效率。
  • 代码重构:对项目代码进行了重构,使得代码更加模块化,易于理解和维护。
  • 文档完善:更新了项目的 README 文档,提供了更详细的安装和使用指南,帮助用户更好地使用该项目。

通过这些更新,Cycle-Dehaze 项目的稳定性和可用性得到了提升,为图像去雾领域的研究和应用提供了一个有价值的工具。

Cycle-Dehaze [CVPR 2018 NTIRE Workshop] Cycle-Dehaze: Enhanced CycleGAN for Single Image Dehazing Cycle-Dehaze 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/cy/Cycle-Dehaze

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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