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Noise2Same: Optimizing A Self-Supervised Bound for Image Denoising

降噪 计算机科学 不变(物理) 噪音(视频) 人工智能 图像去噪 航程(航空) 模式识别(心理学) 监督学习 机器学习 图像(数学) 数学 工程类 数学物理 人工神经网络 航空航天工程
作者
Yaochen Xie,Zhengyang Wang,Shuiwang Ji
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:33
标识
DOI:10.48550/arxiv.2010.11971
摘要

Self-supervised frameworks that learn denoising models with merely individual noisy images have shown strong capability and promising performance in various image denoising tasks. Existing self-supervised denoising frameworks are mostly built upon the same theoretical foundation, where the denoising models are required to be J-invariant. However, our analyses indicate that the current theory and the J-invariance may lead to denoising models with reduced performance. In this work, we introduce Noise2Same, a novel self-supervised denoising framework. In Noise2Same, a new self-supervised loss is proposed by deriving a self-supervised upper bound of the typical supervised loss. In particular, Noise2Same requires neither J-invariance nor extra information about the noise model and can be used in a wider range of denoising applications. We analyze our proposed Noise2Same both theoretically and experimentally. The experimental results show that our Noise2Same remarkably outperforms previous self-supervised denoising methods in terms of denoising performance and training efficiency. Our code is available at https://github.com/divelab/Noise2Same.

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