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题名结合细粒度自注意力的实例图像着色
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作者
刘航
普园媛
王成超
赵征鹏
朱朋杰
徐丹
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机构
云南大学信息学院
云南省高校物联网技术及应用重点实验室
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2024年第5期1569-1577,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61761046)
云南省科技厅应用基础研究计划重点项目(202001BB050043)。
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文摘
尽管基于深度学习的图像着色方法已取得显著效果,但仍存在冗余色斑、着色暗淡和颜色偏差三个问题。为此,提出了一种结合细粒度自注意力(fine-grain self-attention,FGSA)的实例图像着色方法。具体地,首先将提取的特征图分为颜色和空间位置,并结合两者拟合提高颜色和图像空间位置的对应关系,以缓解冗余色斑;其次,受光学摄影HDR原理的启发,利用感受野小的卷积核增强或抑制图像的颜色特征,并结合softmax对特征进行动态映射,从而提高对比度,缓解着色暗淡的问题;最后,组合不同的非线性基函数,增加网络对非线性颜色的表达,拟合出最接近真实图像的颜色分布,以解决颜色偏差。大量的实验结果表明,该方法在实例图像着色中取得了良好的效果。特别地,与当前较优的着色方法相比,该方法在特征感知评价指标LPIPS和FID上分别降低了4.1%和7.9%。
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关键词
图像着色
细粒度注意力机制
冗余色斑
着色暗淡
颜色偏差
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Keywords
image coloring
fine-grain self-attention
color stain
color dimming
color deviation
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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