文件名称:
cutblur:重新考虑数据增强以实现图像超分辨率(CVPR 2020)-源码
开发工具:
文件大小: 13mb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-19
详细说明:重新考虑数据增强以实现图像超分辨率(CVPR 2020)
该存储库提供了以下论文的官方PyTorch实现:
重新思考图像超分辨率的数据增强:全面分析和新策略* 1 , * 2 , 2 *表示相等的贡献。大多数工作在NAVER Corp.中完成。 1个EPFL 2阿久大学
摘要:数据扩充是提高深度网络性能的有效方法。不幸的是,当前的方法主要是针对高级视觉任务(例如分类)而开发的,而针对低级视觉任务(例如图像恢复)的研究很少。在本文中,我们对应用于超分辨率任务的现有增强方法进行了全面分析。我们发现,丢弃或处理像素或特征的方法过多地妨碍了图像恢复,而空间关系非常重要。根据我们的分析,我们建议使用CutBlur剪切低分辨率的色块并将其粘贴到相应的高分辨率图像区域,反之亦然。 CutBlur的主要直觉是使模型不仅可以学习“如何”而且可以学习“位置”以超级解析图像。通过这样做,模型可以了解“多少”
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