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各位Data Science 版的大大們好,最近修CV的課程時,因為本身對Deblur蠻有興趣的, 想到了一個有趣的應用,想在這邊詢問此方法的可能性。 發想點: 1. 一張blur (模糊) 的照片,其實並非整張照片都是模糊的,而是有些糊有些不模糊, 之前看的解法(DL系列) 從預測kernel-> multi-scale -> multi-patch-> Deblur GAN都 是吃整張模糊的照片當input,還原一張新的照片,因此想是否也能嘗試只處理模糊的部 分在合併? 2. 在Deblur GAN v1的論文證實了將deblur完的結果做object detection有蠻不錯的結果 ,因此讓我開始思考是否能將object detection用來偵測圖片中哪裏存在blur?再將其de blur? 目前想到的做法: 先用open-cv 的bounding-box找是否blur(內建API + PSNR + SSIM來當參考值) 再label 它,整個模型就是先讓object detection測出這些點,再用DL deblur model deblur,但 不確定這樣的可行性如何QQ 目前有看到有一篇2020的論文是利用optical flow來進行Deblur的論文,然而跟自己想要 的還是有一點不太一樣QQ 希望各位版友能給我一點意見,就算是打臉也好,謝謝大家! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.76.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DataScience/M.1591325796.A.4FC.html
p122607: 拼回去,可能還要歸一一次,不然整張圖會乖怪怪的(我覺得 06/05 20:22
eggy1018: 感謝P大 有考慮用patch gan的方式做拼貼!謝謝你讓我有 06/10 10:04
eggy1018: 點靈感了 06/10 10:04
franktpmvu: Tell Me Where is Still Blurry: Adversarial Blurred 06/16 15:00
franktpmvu: 感覺這篇跟你想的相似 06/16 15:00
eggy1018: 感謝F大 後來想先研究blur map跟object flow 在更深入 06/18 16:10
eggy1018: 研究,之後會再發一篇進度文,感謝! 06/18 16:10