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深度学习的图像超分辨率重建技术综述

作   者:
杨才东李承阳李忠博谢永强孙方伟齐锦
作者机构:
军事科学院系统工程研究院
关键词:
单图像深度学习基于参考超分辨率重建图像对齐
期刊名称:
计算机科学与探索
i s s n:
1673-9418
年卷期:
2022 年 16 卷 009 期
页   码:
1990-2010
摘   要:
图像超分辨率重建技术的本质是突破现有硬件条件的限制,通过算法将低分辨率图像重建为高分辨率图像,获得包含更多信息的图像的技术.随着深度学习理论和技术的迅速发展,深度学习被引入到超分辨率重建领域并取得了进展.对基于深度学习的图像超分辨率重建算法进行了全面总结,并对已有算法进行了分类、分析和比较.首先,详细介绍了单图像超分辨率重建模型的组成结构,包括超分框架、上采样方法、非线性映射学习模块以及损失函数等.其次,从图像对齐和Patch匹配两方面出发,对现有的基于参考的图像超分辨率重建算法进行了分析.然后,介绍了图像超分辨重建领域的benchmark数据集以及图像质量评估参数,对目前主流算法的性能进行了评估.最后,对基于深度学习的图像超分辨率重建算法的未来研究趋势进行了展望.
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