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标签:图像去噪

共 29 篇
哈佛最新研究:扩散模型分数函数被"拆穿",小波展开无需训练直接去噪
视觉与图像

哈佛最新研究:扩散模型分数函数被"拆穿",小波展开无需训练直接去噪

这篇论文把扩散模型里最"玄学"的分数网络,用小波基展开成了完全可解析的形式——不用梯度训练,闭式岭回归直接算出最优去噪器。更妙的是,三种相关性结构把"数据里哪些统计量最重要"变成了可量化的诊断工具。理解扩散模型内部机制,这篇值得一读。

扩散模型终于懂物理了!阳明交大×NVIDIA最新去雾:平均涨0.57dB
视觉与图像

扩散模型终于懂物理了!阳明交大×NVIDIA最新去雾:平均涨0.57dB

同样是扩散模型,凭什么HNDif去雾更猛?因为它不玩"纯噪声瞎猜",而是把大气散射模型直接写进扩散过程:雾浓处多注噪声、雾淡处少注噪声,反向再联合去雾去噪。四个主流去雾骨干、六个基准数据集,平均PSNR提升0.57dB。想给自家去雾模型"插管提速"?这篇值得细读。

最新理论证明:展开网络只相当于多项式滤波器,图像去噪还能这么玩?
视觉与图像

最新理论证明:展开网络只相当于多项式滤波器,图像去噪还能这么玩?

算法展开(Algorithm Unrolling)一直是可解释深度学习的招牌做法,把迭代优化变成可学习的网络。这篇论文却给这个招牌泼了一盆冷水:图拉普拉斯去噪器的展开网络,无论怎么学,都只是多项式图滤波器,而且可达集还是测度零的严格子集——值得所有做可解释深度学习的人看一眼。

NTIRE 2026低光挑战赛:小米接收!RAW域多帧去噪PSNR狂飙6.49dB
视觉与图像

NTIRE 2026低光挑战赛:小米接收!RAW域多帧去噪PSNR狂飙6.49dB

夜拍糊成鬼片?手持五张RAW直接融合出纯净大片?NTIRE 2026低光挑战赛正是为此而设:585个真实场景、三阶段残酷评测,冠军方案PSNR比官方基线飙升6.49dB,直接把夜间计算摄影卷到新高度。想知道小米、大华这些一线团队如何驯服噪声与手抖?这篇挑战赛报告给了最全答案。

磁粒子成像超分新作:德国宇航中心零样本重建,PSNR提升16%
视觉与图像

磁粒子成像超分新作:德国宇航中心零样本重建,PSNR提升16%

磁粒子成像(MPI)是很有前景的医学影像模态,但分辨率被系统矩阵的粗糙网格卡死,想提分辨率就得重新做几小时甚至更久的标定扫描。这篇论文把超分辨率直接揉进PnP重建框架,用预训练去噪器零样本干活,不训练不微调,在合成和真实数据上都把分辨率提上去了,思路非常实用。

AI · PAPER
视觉与图像

训练零成本,孔径感知INR让动态散斑去噪PSNR猛涨5.8dB

散斑噪声是相干成像(SAR、数字全息、光学相干断层扫描)里绕不开的"毛玻璃",动态场景下尤其难缠。本文用孔径感知最大似然+时空隐式神经表示,做到完全无训练去噪:不需要干净参考、不需要配对数据、甚至换孔径都不用重训,模拟和实验室实测都在时间一致性和细节恢复上赢了监督模型。思路相当clean,值得一读。

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