色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于深度學習算法的超分辨率技術在國內手機上的首次落地

商湯科技SenseTime ? 來源:lq ? 2018-12-13 17:06 ? 次閱讀

日前,vivo推出光感美學再升級的X23幻彩版,其超清拍攝率先應用了業內領先的超分辨率技術,為用戶帶來了更加高清、震撼的拍攝畫質,吸引了諸多“手機攝影族”的關注!

vivo X23幻彩版所采用的超分辨率技術來自于商湯科技,這也是基于深度學習算法的超分辨率技術在國內手機上的首次落地。

厚積四年,深度打磨超分辨率技術

商湯科技最早在2014年ECCV上向全球首次提出了基于深度學習的超分辨率算法,至今已獲得中國授權超分技術基礎專利,并同步在5個國家/地區布局專利資產15件,全面為基礎研究成果提供知識產權保護。

這一開創性算法自2014年發表至今,對學術界和工業界產生了深遠影響,啟發了諸多國際AI巨頭陸續以深度學習實現圖像超分,引領了深度學習在其他圖像處理領域的研究和應用。

商湯還不斷提出創新算法引領超分辨率技術的推進,如深度人臉超分、精細紋理生成、自動審美增強等技術。通過持續開發和優化前沿技術,商湯在2018年ECCV PIRM-SR國際比賽中獲得圖像感知最高評分。

從研究到應用,歷經四年打磨,商湯科技基于深度學習算法的超分辨率技術終在vivo手機上完美落地。

AI超分,手機拍照無懼細節挑戰

囿于手機鏡頭的成本和緊湊尺寸,使用傳統算法來完成超分變焦的圖像質量,一直以來難以與數碼單反相機的光學變焦效果相提并論。

一方面,用手機拍下的超美大片,禁不起局部放大的考驗,一旦放大就會出現令人不適的模糊和噪點;另一方面,在使用放大功能拍攝遠景時,畫面質量也會迅速下降,自然滿足不了用戶在該場景下的拍照需求。

商湯AI超分算法能夠利用創新的圖像處理和深度學習技術,通過連續的多幀圖像輸入,利用多幀信息的互補融合,從而獲得一張更高分辨率、畫質更清晰的照片。在保證畫質的基礎上,商湯超分降噪技術還能夠精準控制降噪力度,同步完成去模糊等一系列增強清晰度的細節處理,相比傳統的優化算法,大大提高了超分質量和速度,無懼放大細節挑戰。

右圖為使用商湯AI超分辨率算法后的照片

右圖為使用商湯AI超分辨率算法后的照片

細節對比非常明顯

用戶使用搭載商湯超分辨率算法的vivo X23幻彩版拍照,照片放大后,遠景細節呈現更加真實,線條光滑,過渡自然,噪聲更低,照片畫質直逼數碼相機,無論用戶要把照片用于局部裁剪或大畫幅打印,還是在其它高分辨率設備上查看,照片畫質都能夠輕松滿足需求。

賦能躍進,加速計算攝影學創新突破

基于深度學習算法的超分辨率技術在vivo X23幻彩版上實現落地,對整個手機行業來說是一次重大的創新突破。而為了達成這一目標,商湯科技經歷了無數次的創新嘗試,并最終促成基于深度學習算法的超分辨率技術在國內手機上的應用落地,讓計算攝影學再攀高峰。

超分辨率技術讓手機的拍照性能獲得更大提升

在技術的不斷革新下,智能手機已大范圍取代了普通的家用數碼相機,成為大眾日常拍照的首選。如今超分辨率的落地應用,也預示著未來的智能手機將再度挑戰微單和全畫幅以下的數碼單反,為“攝影族”帶來更多驚喜。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 圖像處理
    +關注

    關注

    27

    文章

    1294

    瀏覽量

    56795
  • 深度學習
    +關注

    關注

    73

    文章

    5506

    瀏覽量

    121260

原文標題:超分辨率來了 商湯助力vivo X23幻彩版突破手機攝影畫質“高地”

文章出處:【微信號:SenseTime2017,微信公眾號:商湯科技SenseTime】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    HDMI接口支持哪些視頻分辨率

    支持最大分辨率4K(3840x2160)@30Hz。這意味著4K分辨率下,HDMI 1.4能以每秒30幀的速度傳輸視頻。 同時支持1080p分辨率下的高刷新
    的頭像 發表于 11-27 14:14 ?2040次閱讀

    微軟發布DirectSR新預覽版:整合FSR 3.1分辨率技術

    微軟近期發布了一項專為游戲開發者設計的全新API技術——DirectSR的預覽版。這項技術的核心在于,它能夠幫助開發者開發過程中一次性兼容當前市場上的主流
    的頭像 發表于 10-25 13:54 ?228次閱讀

    視頻技術是指什么?

    ??分辨率技術(SuperResolution),是通過硬件或軟件的方法提高圖像或視頻幀的分辨率,通過一系列低分辨率圖像獲取到高
    的頭像 發表于 09-04 08:05 ?417次閱讀
    視頻<b class='flag-5'>超</b>分<b class='flag-5'>技術</b>是指什么?

    Arm精銳超級分辨率技術解析

    近日,Arm 推出了 Arm 精銳超級分辨率技術 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR),這是一款面向移動設備進行優化升級的出色開源超級分辨率(下文簡稱“
    的頭像 發表于 09-03 11:28 ?971次閱讀
    Arm精銳超級<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>技術</b>解析

    什么是高分辨率示波器?它有哪些優勢?

    分辨率示波器是一種信息與系統科學相關工程與技術領域中廣泛應用的科學儀器,其設計旨在提供更高的信號分辨率和更精細的信號分析能力。以下是對高分辨率
    的頭像 發表于 08-08 11:49 ?1005次閱讀

    如何選擇示波器的帶寬、采樣、存儲深度、垂直分辨率

    示波器是電子工程師和技術人員日常工作中不可或缺的工具,它能夠捕獲、顯示和分析電子信號。選擇示波器時,我們需要考慮多個參數,其中帶寬、采樣、存儲
    的頭像 發表于 05-13 16:26 ?2995次閱讀

    基于CNN的圖像分辨率示例

    考慮單個低分辨率圖像,首先使用雙三次插值將其放大到所需的大小,這是執行的唯一預處理。將插值圖像表示為Y。我們的目標是從Y中恢復與真實高分辨率圖像X盡可能相似的圖像F (Y) 。
    的頭像 發表于 03-11 11:40 ?717次閱讀
    基于CNN的圖像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>示例

    華為pockets屏幕分辨率是多少

    華為Pocket S的內屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率為340×340。該手機采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新、1440Hz高頻PWM調光,色彩表現達
    的頭像 發表于 03-06 17:37 ?1178次閱讀

    EVAL_PASCO2_SENSOR為什么無法從較低的分辨率高速獲得更高的分辨率

    我有一個圖像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高達 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以快的速度拍攝所有靜止畫面。 但是,當我嘗試獲得更高分辨率(3840x2160)的靜態
    發表于 02-22 07:58

    編碼器分辨率是什么意思 編碼器分辨率和脈沖數的關系

    線稱為分辨率,也稱解析分度、或直接稱多少線,一般每轉分度5~10000線。 按照編碼器支持的分辨率可以把編碼器分成標清編碼器(720X480及以下,PAL制幀率最高為50, NTSC制幀率最高為60),高清編碼器(1280X7
    的頭像 發表于 02-21 18:07 ?4311次閱讀
    編碼器<b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 編碼器<b class='flag-5'>分辨率</b>和脈沖數的關系

    如何使用SPU實現MUSIC或ESPRIT算法以獲得超高分辨率

    如何使用SPU實現MUSIC或ESPRIT算法以獲得超高分辨率? 謝謝。
    發表于 01-23 07:59

    什么是DSR(動態超級分辨率)?DSR是做什么的?如何開啟DSR技術

    什么是DSR(動態超級分辨率)?DSR是用來做什么的?如何開啟DSR技術? DSR是一項圖形技術,旨在提高圖形處理單元(GPU)的性能,從而提供更高的圖像質量和更清晰的圖形細節。DSR通過
    的頭像 發表于 01-17 11:17 ?1.5w次閱讀

    鏡頭分辨率簡述

    分辨率可以從顯示分辨率與圖像分辨率兩個方向來分類。
    的頭像 發表于 01-15 11:12 ?954次閱讀

    詳解深度學習、神經網絡與卷積神經網絡的應用

    處理技術也可以通過深度學習來獲得更優異的效果,比如去噪、分辨率和跟蹤算法等。為了跟上時代的步伐
    的頭像 發表于 01-11 10:51 ?2210次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>學習</b>、神經網絡與卷積神經網絡的應用

    淺談相機的圖像分辨率

    談到顯微成像系統,常常會用分辨率來評價成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎樣計算呢?其實對于一個特定的顯微成像系統,分辨率要從兩個方面來考慮,一種是光學系統的分辨率—光學衍射極
    的頭像 發表于 01-09 09:54 ?1857次閱讀
    淺談相機的圖像<b class='flag-5'>分辨率</b>
    主站蜘蛛池模板: 大胸美女裸身色诱网站| 老熟女毛茸茸浓毛| 全彩黄漫火影忍者纲手无遮挡| 97国产成人精品免费视频| 欧美国产一区二区三区激情无套| www色视频在线观看| 泰国淫乐园实录| 精品国产乱码久久久久久下载| 19不插片免费视频| 全黄H全肉禁乱公| 国产亚洲精品久久无亚洲| 777久久人妻少妇嫩草AV蜜桃| 99视频偷窥在线精品国自产拍| 日本乱子人伦在线视频| 黑色丝袜美女被网站| 99久久精品免费精品国产| 忘忧草在线| 理论片午午伦夜理片I| 国产AV精品无码免费看| 在线成年av动漫电影| 视频三区 国产盗摄| 久久亚洲精品永久网站| 国产AV一区二区三区日韩| 一道本无吗d d在线播放| 簧片免费观看| yellow在线观看免费高清的日本| 亚洲精品国产字幕久久vr| 欧美最猛黑人XXXXWWW| 健身房被教练啪到腿软H | 亚洲国产精品自在自线观看| 老师的玉足高跟鞋满足我| 国产高潮久久精品AV无码| 20岁中国男同志china1069| 午夜久久影院| 皮皮在线精品亚洲| 久久久久久久久久毛片精品美女 | 男人插女人逼逼| 国语精彩对白2021| 国产99热在线观看| AV精品爆乳纯肉H漫网站| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆|