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作者单位:腾讯PCG ARC实验室
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最近的真实世界VSR方法的退化大多使用没有学习能力的基本算子,如模糊、噪声和压缩。本文建议从真实的LQ动画中学习这些基本算子,并将学习到的算子加入到退化过程中。这种基于神经网络的基本操作可以帮助更好地捕捉真实退化的分布。
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建立了一个大尺度的HQ动画数据集AVC,以便对动画VSR进行训练和评估。
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研究了一种高效的多尺度网络结构AnimeSR,它利用了单向循环网络的高效性和滑窗方法的有效性,达到比以前先进的方法更好的性能。
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