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基于级联深度卷积神经网络的高性能图像超分辨率重构
被引量:
3
1
作者
郭晓
谭文安
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017年第11期3124-3127,3144,共5页
为了进一步提高现有图像超分辨率重构方法所得图像的分辨率,提出一种高性能的深度卷积神经网络(HDCN)模型用于重构放大倍数固定的超分辨率图像。通过建立级联HDCN模型解决传统模型重构图像时放大倍数无法按需选择的问题,并在级联过程中...
为了进一步提高现有图像超分辨率重构方法所得图像的分辨率,提出一种高性能的深度卷积神经网络(HDCN)模型用于重构放大倍数固定的超分辨率图像。通过建立级联HDCN模型解决传统模型重构图像时放大倍数无法按需选择的问题,并在级联过程中引入深度边缘滤波器以减少级联误差,突出边缘信息,从而得到高性能的级联深度卷积神经网络(HCDCN)模型。基于Set5、Set14数据集进行超分辨率图像重构实验,证明了引入深度边缘滤波器的有效性,对比HCDCN方法与其他图像超分辨率重构方法的性能评估结果,展现了HCDCN方法的优越性能。
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关键词
超分辨率
图像重建
深度
卷积神经网络
级联
深度边缘滤波器
下载PDF
职称材料
题名
基于级联深度卷积神经网络的高性能图像超分辨率重构
被引量:
3
1
作者
郭晓
谭文安
机构
南京航空航天大学计算机科学与技术学院
上海第二工业大学计算机与信息学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017年第11期3124-3127,3144,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61672022)~~
文摘
为了进一步提高现有图像超分辨率重构方法所得图像的分辨率,提出一种高性能的深度卷积神经网络(HDCN)模型用于重构放大倍数固定的超分辨率图像。通过建立级联HDCN模型解决传统模型重构图像时放大倍数无法按需选择的问题,并在级联过程中引入深度边缘滤波器以减少级联误差,突出边缘信息,从而得到高性能的级联深度卷积神经网络(HCDCN)模型。基于Set5、Set14数据集进行超分辨率图像重构实验,证明了引入深度边缘滤波器的有效性,对比HCDCN方法与其他图像超分辨率重构方法的性能评估结果,展现了HCDCN方法的优越性能。
关键词
超分辨率
图像重建
深度
卷积神经网络
级联
深度边缘滤波器
Keywords
super-resolution
image reconstruction
deep convolutional neural network
cascade
deep edge-aware filter
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于级联深度卷积神经网络的高性能图像超分辨率重构
郭晓
谭文安
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017
3
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