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发掘和利用:细粒度层次化网络的文本到图像生成
1
作者
申恒涛
赵启轲
+3 位作者
朱俊臣
高联丽
陈岱渊
宋井宽
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2023年第3期238-244,共7页
针对现有文本到图像生成(text-to-image synthesis,T2I)方法采用冗余的阶段性网络结构,同时缺乏对文本特性有效利用从而影响网络完全收敛的问题,提出了一种细粒度的层次化生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)。该网络利...
针对现有文本到图像生成(text-to-image synthesis,T2I)方法采用冗余的阶段性网络结构,同时缺乏对文本特性有效利用从而影响网络完全收敛的问题,提出了一种细粒度的层次化生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)。该网络利用多维度文本特征提取器充分地“发掘”(explore)文本语义特征;通过堆叠层次化模块,即空间仿射生成模块和累加结合模块,更好地“利用”(exploit)主干网络的生成性能。在3个基准数据集上的实验充分表明,所提方法在量化指标和可视化效果方面均显著领先于现有方法。实现代码已经公开在https:∥github.com/qikizh/EE-GAN。
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关键词
跨模态生成
文本到图像生成
生成对抗网络
层次化网络
多维度文本特征提取器
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职称材料
题名
发掘和利用:细粒度层次化网络的文本到图像生成
1
作者
申恒涛
赵启轲
朱俊臣
高联丽
陈岱渊
宋井宽
机构
电子科技大学计算机科学与工程学院
之江实验室
出处
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2023年第3期238-244,共7页
基金
之江实验室开放课题资助项目(2019KD0AD01/011)。
文摘
针对现有文本到图像生成(text-to-image synthesis,T2I)方法采用冗余的阶段性网络结构,同时缺乏对文本特性有效利用从而影响网络完全收敛的问题,提出了一种细粒度的层次化生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)。该网络利用多维度文本特征提取器充分地“发掘”(explore)文本语义特征;通过堆叠层次化模块,即空间仿射生成模块和累加结合模块,更好地“利用”(exploit)主干网络的生成性能。在3个基准数据集上的实验充分表明,所提方法在量化指标和可视化效果方面均显著领先于现有方法。实现代码已经公开在https:∥github.com/qikizh/EE-GAN。
关键词
跨模态生成
文本到图像生成
生成对抗网络
层次化网络
多维度文本特征提取器
Keywords
cross-model generation
text-to-image synthesis(T2I)
generative adversarial networks(GAN)
hierarchical networks
multi-level text encoder
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
发掘和利用:细粒度层次化网络的文本到图像生成
申恒涛
赵启轲
朱俊臣
高联丽
陈岱渊
宋井宽
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2023
0
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