基于感知质量驱动的水声图像传输与优化技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61571377
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0107.海上和水下通信
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

It has always been the major concerning in the underwater acoustic image engineering research to find out the most suitable balance between the validity and the reliability in the underwater image communication. Driven by what kinds of metric for the design and optimization of the system would influence the performance and efficiency and should be questioned very seriously. In this project, transmission and optimization method for underwater acoustic image based on perceptual quality driven was proposed, which introduced the image quality perceptual technology to the underwater image’s transmission and optimization. By taking the characteristic of the human visual system that would be patience to some image distortion into account, it could be able to allow some kinds of the image transmission error, which maybe not easily to be perceived by human eyes. Using the technique about the perceptual quality driven to guide the research on image compressing, transmission, and error repairing, the overall performance of the underwater acoustic image communication would be enhanced and achieved the balance between the validity and reliability. The research content was included as this: 1) Application about the image quality aware in the transmission and optimization for underwater acoustic image. 2) Research on the compression method for underwater acoustic image based on perceptual quality driven. 3) Research on the Transmission method for underwater acoustic image based on perceptual quality driven. Through the research of this project, new idea and method would be promised for the transmission and optimization of the underwater acoustic image, and it would also be able to introduce the technique not only for the underwater video, voice and so on, but also for other kinds of multimedia communication application.
在水声图像通信的有效性与可靠性之间找到最优平衡点一直都是水声图像工程研究的重大关切点。以什么为评价依据来驱动优化设计决定了系统的性能与效率,是需要认真探究的核心问题。本项目提出基于感知质量驱动的水声图像传输与优化方法,将图像质量感知技术应用到水声图像的传输与优化中,利用人眼视觉对图像失真存在一定包容性的特点,选择性地容许不易被视觉感知的图像传输误码的存在。基于感知质量驱动技术,指导图像的压缩、传输与修复,能实现有效性与可靠性的优化平衡,提高水声图像通信的整体性能。研究内容包括:1)图像质量感知在水声图像传输优化中的应用;2)基于感知质量驱动的水声图像压缩方法研究;3)基于感知质量驱动的水声图像传输方法研究。本课题的研究将为水声图像的传输与优化提供新思路和新方法,并为水下视频、语音等多媒体通信提供必要的技术支撑。

结项摘要

“基于感知质量驱动的水声图像传输与优化技术研究”课题组围绕项目拟解决的核心问题,全面搜集整理相关研究文献,密切跟踪本领域的技术发展动态,系统梳理研究关键理论方法,认真执行项目计划书的内容,较好地完成了项目研究计划和工作任务。研究工作和成果达到了预期目标。主要工作有:.(1)针对“图像质量感知在水声图像传输优化中的应用”,系统整理了建立了水下图像数据库,并结合水下图像数据库的特点,提出并实现了F.R, R.R和N.R的三类质量感知方法,并将其应用在图像压缩&传输的不同环节,实现图像质量的感知驱动。.(2)针对“基于感知质量驱动的水声图像压缩方法研究”,提出了在感知质量驱动下的自适应测量压缩和自适应编码压缩。图像质量感知驱动的自适应策略结合图像统计先验和内容信息,动态调整压缩策略,提高图像压缩质量。.(3) 针对“基于感知质量驱动的水声图像传输方法研究”,提出了结合内容识别的图像自适应传输、掩蔽和去噪方法,在通信链路资源有限的情况下通过图像修复技术提高传输质量。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(6)
Adaptive compression method for underwater images based on perceived quality estimation
基于感知质量估计的水下图像自适应压缩方法
  • DOI:
    10.1631/fitee.1700737
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Cai Ya qiong;Zou Hai xia;Yuan Fei
  • 通讯作者:
    Yuan Fei
UNDERWATER IMAGE DE-SCATTERING AND ENHANCING USING DEHAZENET AND HWD
使用 DEHAZENET 和 HWD 进行水下图像去散射和增强
  • DOI:
    10.6119/jmst.201808_26(4).0006
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Marine Science and Technology-Taiwan
  • 影响因子:
    0.5
  • 作者:
    Pan Pan-wang;Yuan Fei;Cheng En
  • 通讯作者:
    Cheng En
Joint virtual time reversal communications with an orthogonal chirp spread spectrum over underwater acoustic channel
水声信道上正交线性调频扩频联合虚拟时间反演通信
  • DOI:
    10.1016/j.apacoust.2016.11.005
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    Applied Acoustic (Elsevier)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    YUAN Fei;WEI Qian;CHENG En
  • 通讯作者:
    CHENG En
Data Packet Structure and Modem Design for Dynamic Underwater Acoustic Channels
动态水下声学通道的数据包结构和调制解调器设计
  • DOI:
    10.1109/joe.2019.2932650
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    IEEE Journal of Oceanic Engineering
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Zakharov Yuriy;Henson Benjamin;Diamant Roee;Fei Yuan;Mitchell Paul D;Morozs Nils;Shen Lu;Tozer Tim C
  • 通讯作者:
    Tozer Tim C
Multiuser chirp modulation for underwater acoustic channel based on VTRM
基于VTRM的水声信道多用户线性调频调制
  • DOI:
    10.1016/j.ijnaoe.2016.09.004
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Yuan Fei;Wei Qian;Cheng En
  • 通讯作者:
    Cheng En

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其他文献

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  • 通讯作者:
    程恩
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  • 通讯作者:
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    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴锦成;朱烨;刘懿;尹航;袁飞;王洁
  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈柯宇
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    吉林大学学报(信息科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈士广;程恩;袁飞
  • 通讯作者:
    袁飞

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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