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一种拉普拉斯金字塔结构的团网络超分辨率图像重建算法

作者:贾婷婷; 王济浩; 郑雅羽; 冯杰卷积神经网络超分辨率图像重建拉普拉斯金字塔团网络反馈连接

摘要:较深的卷积神经网络在超分辨率图像重建中获得了较好的结果.然而,大多数基于卷积神经网络的超分辨率算法忽略了卷积层间的反馈信息.因此,在信息传递的过程中丢失了更多细节特征.针对此问题,提出了一种拉普拉斯金字塔结构的团网络超分辨率图像重建算法.使用团结构作为网络的构建模块,其卷积层间既有前向连接又有反馈连接.同时采用拉普拉斯金字塔结构,渐进式重建高分辨率图像.为了验证算法的有效性,在4个基准数据集上对重建结果进行主、客观评估并与不同算法做比较.结果表明,所提出的算法相较于其他算法,在客观指标上,峰值信噪比与结构相似度指数分别有0. 05dB至0. 36dB与0. 001至0. 006的提升;在主观视觉效果上,能够重建出更接近真实的图像.

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小型微型计算机系统

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