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摘要:
针对当前基于深度学习的彩色化模型在面对具有多个目标的复杂场景时存在的误着色问题,提出一种基于像素级生成对抗网络的彩色化模型.该模型在生成网络中采用全卷积网络模型处理不定尺度的输入灰度图像,并加入与真实彩色分量间的L1损失作为彩色化优化目标;在判别网络中,采用语义分割网络计算像素级Softmax损失,反向传递优化彩色化生成网络.在Pascal Segmentation及ILSVRC2012数据集上进行的彩色化图像质量比较,实验结果表明,与同类模型相比,本文模型在处理复杂场景灰度图像的彩色化任务中具有更高的着色准确率,并且对不同目标之间具有更好的区分度.
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文献信息
篇名 基于像素级生成对抗网络的复杂场景灰度图像彩色化
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 图像彩色化 生成对抗网络 全卷积网络 复杂场景
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 439-446
页数 8页 分类号 TP391.41
字数 6667字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1089.2019.17262
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 林家骏 华东理工大学信息科学与工程学院 171 1083 15.0 26.0
2 张晴 上海应用技术大学计算机科学与信息工程学院 23 59 4.0 6.0
3 诸葛晶晶 华东理工大学信息科学与工程学院 4 21 2.0 4.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
图像彩色化
生成对抗网络
全卷积网络
复杂场景
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
总被引数(次)
94943
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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