SFFAI 90—超分辨率專題《羅正雄:基于展開(kāi)交替優(yōu)化的盲超分算法》

圖像超分辨率問(wèn)題:就是如何在低分辨率圖像基礎(chǔ)上得到更高分辨率的圖像。
對(duì)于不知道模糊核的盲超分辨問(wèn)題,以往的方案通常包含兩個(gè)階段:估計(jì)模糊核與恢復(fù)超分圖像
本期提出了一種讓超分模塊和估計(jì)模塊可以同步訓(xùn)練的方法,相對(duì)于傳統(tǒng)方法具有較大提升,工作發(fā)表與NeurIPS2020


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主題:基于展開(kāi)交替優(yōu)化的盲超分算法
亮點(diǎn)如下:


超分:將低分辨率圖像放大,常用雙線性插值雙立方插值,當(dāng)放大后圖像還是模糊
超分研究將放大后的圖像也包含盡可能多的細(xì)節(jié)
圖像降值
給低分辨圖像求高分辨圖像

挑戰(zhàn):下采樣丟失細(xì)節(jié)

方法:



雙立方插值圖像得到高清圖像
降采樣1080P下采樣360P再插值形成1080P
第二種方法:

第三種方法:
核估計(jì),非盲超分

分解成兩個(gè)子問(wèn)題

能否同步求解?
交替優(yōu)化
用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

優(yōu)點(diǎn)
端到端訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),更好魯棒性,更好兼容性,可以用于核估計(jì)

參數(shù)在不同迭代里可以共享


測(cè)試:

核估計(jì)研究

迭代次數(shù)研究

實(shí)驗(yàn)效果

總結(jié):超分螺旋式發(fā)展,從單一到多樣,蘑菇核都要
端到端訓(xùn)練更重要,盲超分更流行
趨勢(shì):去噪,去模糊、超分融合

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