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基于十字形窗口的生成对抗网络模型
1
作者
王丹
王鹏程
+1 位作者
张桉祺
王子涵
《天津科技大学学报》
CAS
2024年第3期64-71,共8页
由于传统的生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)都是以卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)作为基本框架,CNN无法处理远程依赖关系,因此会导致图片特征分辨率低和精细细节损失的问题。CSWin Transformer中...
由于传统的生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)都是以卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)作为基本框架,CNN无法处理远程依赖关系,因此会导致图片特征分辨率低和精细细节损失的问题。CSWin Transformer中的十字形窗口自注意力机制可以有效捕获图像组件之间的远程依赖关系,本文提出一种基于CSWin Transformer的生成对抗网络模型CTGAN(CSWin Transformer GAN),模型在CIFAR-10数据集和更高分辨率的CelebA数据集上进行测试,模型表现出了较好的生成效果,可以生成保真度高且细节丰富的图片。
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关键词
生成对抗网络
cswin
transformer
生成模型
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职称材料
题名
基于十字形窗口的生成对抗网络模型
1
作者
王丹
王鹏程
张桉祺
王子涵
机构
天津科技大学人工智能学院
出处
《天津科技大学学报》
CAS
2024年第3期64-71,共8页
基金
复杂电子系统仿真重点实验基金项目(DXZT-JC-ZZ-2020-013)
复杂能源系统智能计算教育部工程研究中心开放基金项目(ESIC202102)。
文摘
由于传统的生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)都是以卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)作为基本框架,CNN无法处理远程依赖关系,因此会导致图片特征分辨率低和精细细节损失的问题。CSWin Transformer中的十字形窗口自注意力机制可以有效捕获图像组件之间的远程依赖关系,本文提出一种基于CSWin Transformer的生成对抗网络模型CTGAN(CSWin Transformer GAN),模型在CIFAR-10数据集和更高分辨率的CelebA数据集上进行测试,模型表现出了较好的生成效果,可以生成保真度高且细节丰富的图片。
关键词
生成对抗网络
cswin
transformer
生成模型
Keywords
generative adversarial network
cswin transformer
generative model
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于十字形窗口的生成对抗网络模型
王丹
王鹏程
张桉祺
王子涵
《天津科技大学学报》
CAS
2024
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