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10.3778/j.issn.1002-8331.1907-0055

改进的生成对抗网络图像超分辨率重建

引用
近年来,生成对抗网络在约束图像生成方面表现出了较好的潜力,使其适用于图像超分辨率重建.针对基于卷积神经网络的图像超分辨率重建算法存在的特征信息利用率低的问题,基于生成对抗网络框架,提出了残差密集生成对抗网络的超分辨率重建算法.该算法定义生成器网络、判别器网络,通过构建残差密集网络作为生成器网络及PatchGAN作为判别器网络,以解决基于卷积神经网络的超分辨率算法中特征信息利用率低以及生成对抗网络收敛慢的问题.该重建算法在Set5等标准数据集上与主流的超分辨率重建算法进行对比,实验表明,该算法能够有效地提高特征信息利用率,较好地恢复低分辨率图像的细节信息,提高图像重建的质量.

超分辨率重建、生成对抗网络、残差密集网络、PatchGAN

56

TP391.41(计算技术、计算机技术)

贵州省自然科学基金;贵州大学引进人才科研项目No.贵大人基合字201731号,No;贵大人基合字

2020-04-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

191-196

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计算机工程与应用

1002-8331

11-2127/TP

56

2020,56(4)

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