A variational autoencoder inspired unsupervised remote sensing image super resolution method with multi-degradation

In current super-resolution (SR) research, blind SR models capable of handling multiple degradations have attracted significant attention. Inspired by variational autoencoders (VAEs) that model data distributions through latent representations, this paper proposes a VAE framework for unsupervised re...

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Veröffentlicht in:International journal of applied earth observation and geoinformation Jg. 144; S. 104885
Hauptverfasser: Zhang, Ning, Wang, Yongcheng, Li, Gang, Xu, Dongdong, Werner, Martin
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Elsevier B.V 01.11.2025
Elsevier
Schlagworte:
ISSN:1569-8432
Online-Zugang:Volltext
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