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CycleGAN-SN:结合谱归一化和CycleGAN的图像风格化算法
CycleGAN-SN:结合谱归一化和CycleGAN的图像风格化算法
作者:
余艳杰
孙嘉琪
杨清宇
葛思擘
原文服务方:
西安交通大学学报
图像风格化
谱归一化
CycleGAN
摘要:
为解决CycleGAN算法图像风格化质量不高、网络稳定性不强的问题,提出了CycleGAN-SN算法.在CycleGAN算法判别网络的每一个卷积层后添加谱归一化层,通过幂迭代法估算卷积层参数矩阵的谱范数,采用随机梯度下降法更新卷积层参数.由于参数在每一次更新中的变化量很小,只需迭代一次即可快速估算出矩阵的最大奇异值.根据得到的最大奇异值,对卷积层参数进行归一化处理,使得整个判别网络满足1-Lipschitz连续.在4个常用风格图像数据集上进行实验,并与CycleGAN算法进行对比,结果表明:所提算法能够在保留原有图像细节的基础上,生成色彩鲜艳、纹理清晰、风格渲染充分的风格化图像;在训练过程中的损失函数振荡幅度小,能够使用更大的学习率进行训练,稳定性较强;能够有效减少网络收敛所需的步数,收敛速度较快;在测试阶段一次性风格化751幅图像时,时间最多仅增加0.63s,几乎没有额外的时间消耗.
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文献信息
篇名
CycleGAN-SN:结合谱归一化和CycleGAN的图像风格化算法
来源期刊
西安交通大学学报
学科
关键词
图像风格化
谱归一化
CycleGAN
年,卷(期)
2020,(5)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
133-141
页数
9页
分类号
TP18
字数
语种
中文
DOI
10.7652/xjtuxb202005018
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
杨清宇
西安交通大学电子与信息学部
29
431
10.0
20.0
2
葛思擘
西安交通大学电子与信息学部
12
110
5.0
10.0
3
余艳杰
西安交通大学电子与信息学部
1
0
0.0
0.0
4
孙嘉琪
西安交通大学电子与信息学部
1
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传播情况
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参考文献(1)
二级参考文献(0)
2020(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
图像风格化
谱归一化
CycleGAN
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
西安交通大学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
月刊
ISSN:
0253-987X
CN:
61-1069/T
开本:
大16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1960-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
7020
总下载数(次)
0
总被引数(次)
81310
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