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압축 영상 화질 개선을 위한 딥 러닝 연구에 대한 분석Comparative Analysis of Deep Learning Researches for Compressed Video Quality Improvement

Other Titles
Comparative Analysis of Deep Learning Researches for Compressed Video Quality Improvement
Authors
이영운김병규
Issue Date
May-2019
Publisher
한국방송∙미디어공학회
Keywords
CNN; HEVC; Noise Reduction; Quality Enhancement
Citation
방송공학회논문지, v.24, no. 3, pp 420 - 429
Pages
10
Journal Title
방송공학회논문지
Volume
24
Number
3
Start Page
420
End Page
429
URI
https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/3637
DOI
10.5909/JBE.2019.24.3.420
ISSN
1226-7953
2287-9137
Abstract
최근 CNN (Convolutional Neural Network) 기반의 화질 개선 기술이 H.265/HEVC와 같은 블록 기반 영상 압축 표준을 사용하여 압축된 영상의 화질을 향상시키는 데 적극적으로 사용되어 왔다. 이 논문은 이러한 영상 압축 기술을 위한 화질 개선 연구의 추세를 요약하고 분석하는 것을 목표로 한다. 먼저, 화질 개선을 위한 CNN의 구성 요소를 살펴보고 이미지 도메인에서의 사전 연구를 요약한다. 다음으로 네트워크 구조, 데이터셋 및 학습 방법의 세 가지 측면에서 관련 연구들을 정리하고 성능 비교를 위한 구현 및 실험 결과를 제시하고자 한다.
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Kim, Byung Gyu
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