資料介紹
人臉超分辨率(super-resolution,SR)即將輸入模糊的低分辨率Oow-resolution,LR)人臉圖像通過一系列算法處理得到較為清晰的高分辨率(high-resolution,HR)人臉圖像的過程.相比自然圖像,不同人臉圖像的相同位置通常具有相似的結(jié)構(gòu),本文針對人臉圖像的局部結(jié)構(gòu)一致性特點,提出一種新的基于圖結(jié)構(gòu)的人臉超分辨率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)回歸方法,將輸入低分辨率圖像表示為圖結(jié)構(gòu),進而為圖結(jié)構(gòu)中每一個結(jié)點的局部表示訓(xùn)練一個淺層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行超分辨率回歸,相比基于規(guī)則矩形網(wǎng)格的方法,圖結(jié)構(gòu)在描述一個像素的局部信息時。不僅考慮到圖像坐標的相關(guān)性,同時關(guān)注了紋理的相似性,能更好表達圖像局部特征.訓(xùn)練過程中,利用已收斂的相鄰結(jié)點的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)初始化當前結(jié)點的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。不僅加快神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的收斂速度,而且提高了預(yù)測精度.與包括深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的基于學(xué)習(xí)的超分辨率最新算法比較實驗表明,本文提出的算法取得了更高的準確率.本文提出的圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Graph Neural Networks,GNN)并不局限于解決人臉超分辨率問題,它還可以用于處理其它具有不規(guī)則拓撲結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)。解決不同的問題。
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