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増分符号を用いた隣接ブロックの適合度評価による学習型超解像

机译:通过使用增量代码评估相邻块的适用性来学习型超分辨率

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摘要

学習型超解橡は、入力画像をブロック分割し、各ブロックを高解像度化するための画像パッチを、事前に学習した辞書から適切に選択することで、高画質な高解像度画像を得る技術である。 パッチの選択には、隣接ブロック間でのパッチの整合性を考慮することが重要である。 この整合性を、パッチの輝度の増減の変化パターンの類似度で評価する手法を提案する。提案手法を用いることにより、従来よりも鮮鋭で主観的に高画質な高解像度画像を生成できることを実験により示す。
机译:学习型超融合是一种通过将输入图像分为多个块并从预学习的词典中适当选择图像块以提高每个块的分辨率来获得高质量高分辨率图像的技术。在那儿。选择补丁时,重要的是要考虑相邻块之间补丁的完整性。我们提出了一种通过贴片亮度增加/减少的变化模式的相似性来评估这种一致性的方法。实验表明,通过使用所提出的方法,可以生成比以前更清晰,主观质量更高的高分辨率图像。

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