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视频超分辨率算法模型概述【图像视频超分辨率】

时间:2023-07-22 09:37:00 ibp传感器

传统算法模型

基于插值的技术

  • 最邻近元法
  • 双线内插法
  • 三次内插法

基于重建的方法

概率论,集合类

  • 凸集投影法(POCS)
  • 贝叶斯分析法
  • 迭代反投影法(IBP)
  • 后验概率法
  • 正规化方法
  • 混合方法

基于机器学习的方法(非深度学习)

  • Example-based方法
  • 邻域嵌入法
  • 支持向量回归方法
  • 稀疏表示法

挑战和难度

算法模型函数

模型学习函数

其中Ix和Iy低清图像和超分辨率图像分别表示,F表示超分模型,θ模型中的参数。

D表示降级映射, б模型中的参数。


学习模型的目标


L是损失函数,Φ(θ)为正则项,λ惩罚系数。

图像降级模型

采样简单

式中的↓表示采样操作,s表示采样的倍数

在模糊和噪声下采样

其中的⊙表示卷积,k为卷积核, n 为噪声(⊙代替上图的卷积操作符号)

预上采样

后上采样

逐步上采样

上下采样交替

模型评价方法

峰值信噪比(PSNR)

结构相似度(SSIM)

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