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基于二分生成对抗网络的图像翻译
作者单位:;1.浙江师范大学数学与计算机科学学院;2.浙江师范大学行知学院
摘    要:翻译算法自从提出以来受到研究者的广泛关注,基于生成对抗网络的图像翻译方法在图片风格转化、图像修复、超分辨率生成等领域得到广泛应用。针对生成对抗网络图像翻译方法框架过于庞大的缺点,提出了一种改进的生成对抗网络算法:二分生成对抗网络(BGAN)。BGAN引入二分生成器结构代替双生成器-判别器结构,神经网络模型相比以往方法资源消耗更少。实验结果表明,BGAN与其他图像翻译算法相比而言,生成的图样样本更清晰、质量更好。

关 键 词:生成对抗网络  生成模型  图像翻译

Image-to-image Translation with Bipartite Generative Adversarial Nets
Abstract:
Keywords:
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