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摘要:
计算机视觉技术已经在学术界和工业界取得了巨大的成果,近年来,视频预测已经成为一个重要的研究领域.现有基于生成对抗网络的视频预测模型在训练中需要小心平衡生成器和判别器的训练,生成模型多样性不足.针对这些问题,提出用Wasserstein对抗生成网络(WGAN)代替生成对抗网络,采用拉普拉斯金字塔模型的级联卷积网络训练一个多尺度的卷积网络,根据输入视频序列预测未来几帧,再由低分辨率到高分辨率的迭代去生成比较清晰的图像.最后在UCF-101数据集上进行了实验,并与不同的网络结构进行了比较,实验结果表明,改进的网络在数据集的实验结果优于现有的视频生成模型.
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文献信息
篇名 基于WGAN网络的自然视频预测
来源期刊 仪表技术 学科 工学
关键词 视频预测 Wasserstein对抗生成网络 多尺度 拉普拉斯金字塔模型
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-5
页数 5页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI
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 李敏 34 43 4.0 5.0
2 仝明磊 11 2 1.0 1.0
3 范绿源 3 1 1.0 1.0
4 南昊 4 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (32)
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研究主题发展历程
节点文献
视频预测
Wasserstein对抗生成网络
多尺度
拉普拉斯金字塔模型
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
仪表技术
月刊
1006-2394
31-1266/TH
大16开
上海市
4-351
1972
chi
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