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林旭锋 (林旭锋.) [1] | 吴丽君 (吴丽君.) [2] (Scholars:吴丽君) | 陈志聪 (陈志聪.) [3] (Scholars:陈志聪) | 林培杰 (林培杰.) [4] (Scholars:林培杰) | 程树英 (程树英.) [5] (Scholars:程树英)

Abstract:

为解决生成对抗网络训练过程中因损失简单加权导致的图像感知质量下降问题,提出损失自适应调整的生成对抗超分辨率网络(LA-GAN).首先,该方法设计通过计算角点分布的相关强度大小,区分规则纹理区域与不规则纹理区域.其次,基于不同区域,设计了区域自适应生成对抗学习框架.在该框架中,网络只在不规则纹理区域中进行对抗学习,提高感知质量.此外,基于下采样图像和图像块相似性的重组图像取代训练集中的高分辨率图像,实现平均绝对损失在不规则纹理区域弱约束网络,在规则纹理区域强约束网络,保证图像信号保真度.最后,通过实验证明经过优化的网络在信号保真度和感知质量方面皆有提升.

Keyword:

区域自适应 损失函数 生成对抗网络 超分辨率

Community:

  • [ 1 ] [林培杰]福州大学
  • [ 2 ] [程树英]福州大学
  • [ 3 ] [吴丽君]福州大学
  • [ 4 ] [林旭锋]福州大学
  • [ 5 ] [陈志聪]福州大学

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Source :

福州大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-2243

Year: 2025

Issue: 1

Volume: 53

Page: 26-34

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