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基于单阶段生成对抗网络的文本生成图像方法
1
作者
杨冰
那巍
向学勤
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第12期2412-2420,共9页
为了提高生成图像质量,提出新的文本生成图像方法,整体框架采用单阶段文本生成图像主干.在原有模型只使用句子信息生成图像的基础上,使用注意力机制把单词信息融入图像特征,采用合理地融入更多文本信息的方式提高生成图像的质量.引入对...
为了提高生成图像质量,提出新的文本生成图像方法,整体框架采用单阶段文本生成图像主干.在原有模型只使用句子信息生成图像的基础上,使用注意力机制把单词信息融入图像特征,采用合理地融入更多文本信息的方式提高生成图像的质量.引入对比损失,使相同语义图像之间更加接近,不同语义图像之间更加疏远,从而更好地保证文本与生成图像之间的语义一致性.在生成器中采用动态卷积来增强生成器的表达能力.实验结果表明,所提方法在数据集CUB(Fréchet inception distance(FID)从12.10提升到10.36)和数据集COCO(FID从15.41提升到12.74)上都获得了较好的性能提升.
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关键词
文本生成图像
注意力机制
对比损失
语义一致性
动态卷积
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职称材料
题名
基于单阶段生成对抗网络的文本生成图像方法
1
作者
杨冰
那巍
向学勤
机构
杭州电子科技大学
计算
机
学院
杭州电子科技大学浙江省脑机协同智能重点实验室
杭州
灵伴
科技
有限公司
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第12期2412-2420,共9页
基金
浙江省基础公益研究计划(LGG22F020027)
国家自然科学基金资助项目(61633010,U1909202)。
文摘
为了提高生成图像质量,提出新的文本生成图像方法,整体框架采用单阶段文本生成图像主干.在原有模型只使用句子信息生成图像的基础上,使用注意力机制把单词信息融入图像特征,采用合理地融入更多文本信息的方式提高生成图像的质量.引入对比损失,使相同语义图像之间更加接近,不同语义图像之间更加疏远,从而更好地保证文本与生成图像之间的语义一致性.在生成器中采用动态卷积来增强生成器的表达能力.实验结果表明,所提方法在数据集CUB(Fréchet inception distance(FID)从12.10提升到10.36)和数据集COCO(FID从15.41提升到12.74)上都获得了较好的性能提升.
关键词
文本生成图像
注意力机制
对比损失
语义一致性
动态卷积
Keywords
text-to-image generation
attention mechanism
contrastive loss
semantics consistency
dynamic convolution
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
基于单阶段生成对抗网络的文本生成图像方法
杨冰
那巍
向学勤
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
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