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区域感知实时人像超分辨率重建网络
1
作者
龚柯存
周梦琳
唐东明
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期588-595,共8页
在人像超分辨率重建领域,传统方法通常将整幅图像进行统一处理,导致效率低下。为降低模型的推理时延,提出了一种实时超分辨率重建模型RASR。该模型利用门控单元处理低分辨率图像,识别出人像边缘区域;采用分区重建策略,使用不同尺寸的子...
在人像超分辨率重建领域,传统方法通常将整幅图像进行统一处理,导致效率低下。为降低模型的推理时延,提出了一种实时超分辨率重建模型RASR。该模型利用门控单元处理低分辨率图像,识别出人像边缘区域;采用分区重建策略,使用不同尺寸的子模型分别针对包含或不包含人像边缘的区域进行重建。实验结果表明:与现有方法相比,RASR模型在4倍上采样重建场景下的推理时延降低了88%,能够更有效地重建高分辨率人像图像。
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关键词
区域感知
单图像超分辨率
门控单元
通道划分块
深度学习
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职称材料
题名
区域感知实时人像超分辨率重建网络
1
作者
龚柯存
周梦琳
唐东明
机构
西南民族大学国家民族事务委员会计算机系统重点实验室
西南
民族大学
计算机
科学与工程学院
成都信息工程
大学
软件工程学院
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期588-595,共8页
基金
国家自然科学基金(61873217)
四川省科技计划(2021JDRC0063)
西南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金(校2021118)。
文摘
在人像超分辨率重建领域,传统方法通常将整幅图像进行统一处理,导致效率低下。为降低模型的推理时延,提出了一种实时超分辨率重建模型RASR。该模型利用门控单元处理低分辨率图像,识别出人像边缘区域;采用分区重建策略,使用不同尺寸的子模型分别针对包含或不包含人像边缘的区域进行重建。实验结果表明:与现有方法相比,RASR模型在4倍上采样重建场景下的推理时延降低了88%,能够更有效地重建高分辨率人像图像。
关键词
区域感知
单图像超分辨率
门控单元
通道划分块
深度学习
Keywords
region aware
single-image super-resolution
gating unit
channel-wise split block
deep learning
分类号
TP391.4 [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
区域感知实时人像超分辨率重建网络
龚柯存
周梦琳
唐东明
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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