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Real-ESRGAN (超解像モデル)

読み: りある・いーえすあーるじーえーえぬ

最終更新: 2026-08-14・AI PICKS編集部

定義

Real-ESRGANとは、低解像度の画像をAIで拡大し、ノイズやブロックノイズを抑えながら自然な高解像度画像に変換する超解像モデルのこと。

Real-ESRGAN (超解像モデル)とは — 詳しく解説

Real-ESRGANは、2021年に発表されたESRGANの改良版として登場した超解像(Super-Resolution)モデルで、実写・イラストを問わず劣化パターンを学習データに組み込むことでノイズや圧縮アーティファクトを含む画像の拡大に強いとされる。Stable DiffusionやMidjourneyなど生成AIで作った画像の高解像度化(アップスケーリング)用途で広く採用されており、Stable Diffusion WebUIやComfyUIのhires fix機能に標準搭載されることも多い。2026年時点の実運用では、オープンソースでローカル実行できるためAPI課金なしで使える一方、アニメ調とリアル調で得意不得意が分かれるため学習済みモデルの選定が現場での品質を左右する点が落とし穴になりやすい。クラウドGPUで動かす場合の相場感は1枚あたり数十円から数百円程度とされ、大量バッチ処理ではローカル実行やバッチサイズ調整によるコスト最適化が選ばれる傾向がある。

Real-ESRGAN (超解像モデル)の使用例

  • Stable Diffusionで生成した512px画像をReal-ESRGANで2倍拡大し、印刷用の高解像度データを作る。
  • ComfyUIのアップスケーラーノードにReal-ESRGANモデルを組み込み、バッチで一括高解像度化する。

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