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  1. 研究報告
  2. コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学(CG)
  3. 2021
  4. 2021-CG-184

詳細とスタイルを制御可能にしたスケッチからの顔画像生成手法

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/213550
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/213550
3df12c2a-c6b2-48a5-8c66-1ccf235dd248
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-CG21184020.pdf IPSJ-CG21184020.pdf (12.4 MB)
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
オープンアクセス
Item type SIG Technical Reports(1)
公開日 2021-10-29
タイトル
タイトル 詳細とスタイルを制御可能にしたスケッチからの顔画像生成手法
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
資源タイプ technical report
著者所属
現在,筑波大学
著者所属
現在,筑波大学
著者所属
現在,筑波大学
著者所属
現在,筑波大学
著者所属(英)
en
Presently with University of Tsukuba
著者所属(英)
en
Presently with University of Tsukuba
著者所属(英)
en
Presently with University of Tsukuba
著者所属(英)
en
Presently with University of Tsukuba
著者名 吉川, 天斗

× 吉川, 天斗

吉川, 天斗

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遠藤, 結城

× 遠藤, 結城

遠藤, 結城

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金森, 由博

× 金森, 由博

金森, 由博

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三谷, 純

× 三谷, 純

三谷, 純

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 深層学習の発展に伴い,スケッチから画像を生成するニューラルネットワークモデルが数多く研究されてきた.これら多くの研究は,写実的な出力画像を得ることに注力してきたが,クリエイティブなコンテンツ制作のためには多様な出力を得ることも重要になる.そこで本研究では実用性の高さから顔画像を対象に,1 枚のスケッチから多様な画像を生成可能な,一対多のマッピングを学習する深層生成モデルを提案する.提案手法の主なアイデアは,顔画像をしわなどの「詳細」と,肌の色などの「スタイル」の 2 要素に分解して学習する点にある.各要素はそれぞれ別のネットワークによって学習され,その際出力に確率的なブレを与えることで,要素ごとの操作を可能にする.また,従来のスケッチ補正ネットワークを組み合わせることで,粗いスケッチに対しても写実的な画像が生成できる.実験結果を通して,提案手法は写実的な画像を生成しながら,多様かつ柔軟な編集ができることを示す.
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN10100541
書誌情報 研究報告コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学(CG)

巻 2021-CG-184, 号 20, p. 1-8, 発行日 2021-10-29
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 2188-8949
Notice
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-19 17:07:17.787455
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