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シフト不変スパースコーディングにより学習された基底系を用いた画像超解像

机译:使用通过位移不变稀疏编码学习的基本系统进行图像超分辨率

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摘要

与えられた画像の解像度を増加させる操作に,サンプリング時に失われた高周波成分を何らかの先験的な情報から補う超解像法がある.現在までに,画像事例を先見的な情報として用いる手法が提案されているが,これらは高解像度画像と低解像度画像をペアとする事前学習が必要になり,拡大倍率は事前学習によって決められた倍率に固定される.また,超解像が必要とする先見的情報は膨大なものとなる.これらの問題を解決するために,本報告では,シフト不変スパースコーディングにより類似した高解像度画像を構成する要素を抽出し,それを事前情報として用いる超解像手法を提案する.実験では,文字画像に対して提案法を適用し,双3次補間法よりも高い精度で高解像度画像が推定できることを確認している.
机译:增加给定图像的分辨率的操作之一是一种超分辨率方法,该方法可从一些先验信息中补充采样期间丢失的高频分量。迄今为止,已经提出了使用图像情况作为前瞻性信息的方法,但是这些方法需要将高分辨率图像和低分辨率图像配对的预学习,并且放大率是通过预学习确定的。它固定在放大倍率上。另外,超分辨率所需的预见信息是巨大的。为了解决这些问题,本报告提出了一种超分辨率方法,该方法通过移不变稀疏编码提取构成相似高分辨率图像的元素,并将其用作先验信息。在实验中,我们将提出的方法应用于字符图像,并证实了与双三次插值方法相比,可以以更高的精度估计高分辨率图像。

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