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摘要:
针对卷积神经网络在实现图像风格迁移中出现的图像失真及精度较差问题,提出一种基于卷积神经网络的图像风格迁移算法.分析传统的纹理重构算法,采用拟牛顿法之一的L-BFGS优化方法对其进行改进.利用Gram矩阵计算图片中的纹理、颜色和视觉信息,提取一幅普通图片和一幅具有代表性的艺术性图像的两种高层抽象特征表示,从而生成具有原内容和艺术性风格的合成图像.在深度学习Keras框架的基础上,设计一种卷积神经网络的图像风格迁移算法.实验结果表明,适度地选择迭代次数可观察合成图像的匹配程度,该算法可提高准确度并降低计算复杂度.
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文献信息
篇名 一种VGGNet的图像风格迁移算法设计与实现
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 图像风格迁移 Keras VGGNet 深度学习
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 图像处理与应用
研究方向 页码范围 224-228
页数 5页 分类号 TP183
字数 4399字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2019.11.036
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 李航 沈阳师范大学软件学院 35 116 5.0 9.0
2 王婷 沈阳师范大学软件学院 12 45 4.0 6.0
3 胡智 沈阳师范大学软件学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
图像风格迁移
Keras
VGGNet
深度学习
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
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
出版文献量(篇)
16532
总下载数(次)
47
总被引数(次)
101489
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