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基于残差卷积神经网络的图像超分辨率重构方法

摘要

本发明属于图像处理、计算机视觉技术领域,为提出新的技术方案,通过多层卷积神经网络学习低分辨率图像与高分辨率图像之间的映射关系,将低分辨率图像作为网络的输入,输出具有丰富高频信息的高分辨率图像,提高图像的重建质量和视觉效果。为此,本发明采用的技术方案是,基于残差卷积神经网络的图像超分辨率重构方法,通过多个残差单元的连接学习低分辨率图像与高分辨率图像之间的映射关系,利用学习到的映射关系重建高分辨率图像。本发明主要应用于图像处理场合。

著录项

  • 公开/公告号CN108921786B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-06-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 天津大学;

    申请/专利号CN201810615086.7

  • 发明设计人 郭继昌;吴洁;郭春乐;朱明辉;

    申请日2018-06-14

  • 分类号G06T3/40;G06N3/04;G06N3/08;

  • 代理机构天津市北洋有限责任专利代理事务所;

  • 代理人刘国威

  • 地址 300072 天津市南开区卫津路92号

  • 入库时间 2022-08-23 13:56:29

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