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ICCV 2025 | 插值调鸡尾酒:LUT 超分首次突破任意缩放,CPU 秒出图

📅 2026/7/21 22:02:35
ICCV 2025 | 插值调鸡尾酒:LUT 超分首次突破任意缩放,CPU 秒出图
这篇论文最有意思的地方,不是"又做了一个查表上采样"这么简单,而是——把好几种插值方法像调鸡尾酒一样混合起来,让查表超分居然能支持任意缩放倍数,而且 CPU 上跑一张 720p 图片只要 2.7 秒。论文标题:IM-LUT: Interpolation Mixing Look-Up Tables for Image Super-Resolution作者:Sejin Park, Sangmin Lee, Kyong Hwan Jin, Seung-Won Jung发表单位:Korea University(高丽大学)原文链接:ICCV 2025开源代码:https://github.com/SejinPark-CV/IM-LUT手机上看超分很美好,但一放大就露馅了超分辨率(Super-Resolution,SR)大家都不陌生——把一张模糊的小图变清晰。但如果你想让模型能灵活放大任意倍数(比如 1.7 倍、2.3 倍、3.6 倍),事情就没那么简单了。现有的查表类方法(LUT-based SR,像 SR-LUT、MuLUT)速度快、体积小,但有一个硬伤:每张表是固定倍数的。你要 2 倍超分就训一张表,要 3 倍又得训另一张,完全没法灵活缩放。另一边,基于隐式神经表示(Implicit Neural Representation,简称 INR)的方法,