基于多方向特征预测先验的单幅图像超分辨率重建方法.pdf
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基于多方向特征预测先验的单幅图像超分辨率重建方法.pdf
本发明公开了一种基于多方向特征预测先验的单幅图像超分辨率重建方法。主要包括以下步骤:构建特征预测深度卷积神经网络;针对四个方向特征,分别训练构建的网络;利用训练好的网络模型对输入的低分辨率图像进行多方向特征预测;利用上一步骤预测的四类方向特征,构建多方向特征预测先验;构建基于深度卷积神经网络特征预测与降质约束的超分辨率重建代价函数;利用TFOCS技术来最优化重建代价函数,得到高辨率图像估计。本发明所述的单幅图像超分辨率重建方法,能够获得很好的主客观效果,且抗噪声性能良好。因此,本发明是一种高性能的单幅图像
基于TV先验的单幅图像超分辨率重建方法.pdf
本发明公开一种基于TV先验的单幅图像超分辨率重建方法,首先通过对待提高分辨率的图像利用双三次插值算法omoms3进行上采样预处理,在预处理后图像中根据28种TV方向模板提取TV先验信息,最后将TV先验信息引入到非局部回归框架,更好的保留超分辨图像的纹理和边缘信息,克服传统插值算法所产生的图像边缘信息不足的现象,从而得到超分辨率重建图像,大大提高超分的效果。
基于预测稀疏编码的快速单幅图像超分辨率重建.docx
基于预测稀疏编码的快速单幅图像超分辨率重建摘要:针对经典的基于稀疏编码的图像超分辨率算法在重建过程中运算量大、计算效率低的缺点提出一种基于预测稀疏编码的单幅图像超分辨率重建算法。训练阶段该算法在传统的稀疏编码误差函数基础上叠加编码预测误差项构造目标函数并采用交替优化过程最小化该目标函数;测试阶段仅需将输入的低分辨图像块和预先训练得到的低分辨率字典相乘就能预测出重建系数从而避免了求解稀疏回归问题。实验结果表明与经典的基于稀疏编码的单幅图像超分辨率算法相比该算法能够在显著减少
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单幅图像超分辨率重建方法研究.docx
单幅图像超分辨率重建方法研究随着人们需求高清晰度图像的增多,单幅图像超分辨率重建技术逐渐引起了广泛关注。超分辨率重建技术是指通过图像处理技术提高低分辨率图像的分辨率,使其能够达到高分辨率图像的效果。单幅图像超分辨率重建方法已经成为计算机视觉领域最重要的热点研究之一。单幅图像超分辨率重建方法主要分为三种:插值法、基于学习的方法以及基于边缘的方法。插值法是最简单和最常见的算法之一,其基于最简单的思想:用低分辨率图像中的像素估计稀疏高分辨率图像中相应的像素。插值法具有计算复杂度低、易实现以及可以在实时处理中使用