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基于深度残差神经网络的红外图像超分辨率重构算法OA北大核心CSTPCD

中文摘要

提出了一种基于深度残差神经网络的红外灰度图像超分辨率重构算法。首先使用残差卷积模块增加网络深度提高了网络的学习能力,使得卷积层在学习过程中能够利用到更多的邻域信息对于复杂场景有更好的学习能力。然后使用跳跃连接方式增加高频信息传输以实现对于图像细节的增强。实验结果表明,该网络能够有效地丰富重构图像的细节,重构图像中的目标轮廓有明显改善。

白皓;白廷柱;

北京理工大学光电学院,北京100081

计算机与自动化

红外图像深度学习超分辨率算法残差网络

《红外技术》 2024 (002)

P.176-182 / 7

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