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吴靖 (吴靖.) [1] (Scholars:吴靖) | 叶晓晶 (叶晓晶.) [2] | 黄峰 (黄峰.) [3] | 陈丽琼 (陈丽琼.) [4] (Scholars:陈丽琼) | 王志锋 (王志锋.) [5] | 刘文犀 (刘文犀.) [6] (Scholars:刘文犀)

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

图像超分辨率重建是计算机视觉中的基本图像处理技术之一,不仅可以提高图像分辨率改善图像质量,还可以辅助其他计算机视觉任务.近年来,随着人工智能浪潮的兴起,基于深度学习的图像超分辨率重建也取得了显著进展.本文在简述图像超分辨率重建方法的基础上,全面综述了基于深度学习的单帧图像超分辨率重建的技术架构及研究历程,包括数据集构建方式、网络模型基本框架以及用于图像质量评估的主、客观评价指标,重点介绍了根据网络结构及图像重建效果划分的基于卷积神经网络的方法、基于生成对抗网络的方法以及基于Transformer的方法,并对相关网络模型加以评述和对比,最后依据网络模型和超分辨率重建挑战赛相关内容,展望了图像超分辨率重建未来的发展趋势.

Keyword:

Transformer 单帧图像 卷积神经网络 挑战赛 深度学习 生成对抗网络 超分辨率重建

Community:

  • [ 1 ] [叶晓晶]福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350116;福州大学先进技术创新研究院,福建福州350116
  • [ 2 ] [刘文犀]福州大学先进技术创新研究院,福建福州350116;福州大学计算机与大数据学院,福建福州350116
  • [ 3 ] [王志锋]福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350116;福州大学先进技术创新研究院,福建福州350116
  • [ 4 ] [陈丽琼]福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350116;福州大学先进技术创新研究院,福建福州350116
  • [ 5 ] [吴靖]福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350116;福州大学先进技术创新研究院,福建福州350116
  • [ 6 ] [黄峰]福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350116;福州大学先进技术创新研究院,福建福州350116

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Source :

电子学报

ISSN: 0372-2112

CN: 11-2087/TN

Year: 2022

Issue: 9

Volume: 50

Page: 2265-2294

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