Accurate Image Super-Resolution Using Very Deep Convolutional Networks
We present a highly accurate single-image superresolution (SR) method. Our method uses a very deep convolutional network inspired by VGG-net used for ImageNet classification [19]. We find increasing our network depth shows a significant improvement in accuracy. Our final model uses 20 weight layers....
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| Veröffentlicht in: | 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) S. 1646 - 1654 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Tagungsbericht |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
IEEE
01.06.2016
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1063-6919 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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