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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. 2023
  4. 2023-CG-192

3D-aware Semantic Image Synthesis

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/229153
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/229153
adfa9f44-21d8-4cfc-859b-8ea947aa06af
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-CG23192039.pdf IPSJ-CG23192039.pdf (4.0 MB)
 2025年11月9日からダウンロード可能です。
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, CG:会員:¥0, DLIB:会員:¥0
Item type SIG Technical Reports(1)
公開日 2023-11-09
タイトル
タイトル 3D-aware Semantic Image Synthesis
タイトル
言語 en
タイトル 3D-aware Semantic Image Synthesis
言語
言語 eng
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
筑波大学
著者所属
筑波大学
著者所属
筑波大学
著者所属(英)
en
University of Tsukuba
著者所属(英)
en
University of Tsukuba
著者所属(英)
en
University of Tsukuba
著者名 Chattarin, Rodpon

× Chattarin, Rodpon

Chattarin, Rodpon

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Yoshihiro, Kanamori

× Yoshihiro, Kanamori

Yoshihiro, Kanamori

Search repository
Yuki, Endo

× Yuki, Endo

Yuki, Endo

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著者名(英) Chattarin, Rodpon

× Chattarin, Rodpon

en Chattarin, Rodpon

Search repository
Yoshihiro, Kanamori

× Yoshihiro, Kanamori

en Yoshihiro, Kanamori

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Yuki, Endo

× Yuki, Endo

en Yuki, Endo

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 We propose 3D-aware semantic image synthesis by explicitly introducing 3D information to semantic image synthesis. Existing methods of semantic image synthesis try to translate a semantic mask to a realistic RGB image directly. However, semantic masks neither convey sufficient information on the 3D scene structure nor interior shapes within the masks, making 3D-aware image synthesis a challenging task. To tackle this problem, we integrate 3D scene knowledge as depth information into image synthesis by introducing a multi-task network which not only generates an RGB image but also a depth representation. We also introduce a wireframe parsing loss to further enforce 3D scene structure in image generation. We demonstrate that our method outperforms baseline methods across several datasets via qualitative and quantitative evaluations.
論文抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 We propose 3D-aware semantic image synthesis by explicitly introducing 3D information to semantic image synthesis. Existing methods of semantic image synthesis try to translate a semantic mask to a realistic RGB image directly. However, semantic masks neither convey sufficient information on the 3D scene structure nor interior shapes within the masks, making 3D-aware image synthesis a challenging task. To tackle this problem, we integrate 3D scene knowledge as depth information into image synthesis by introducing a multi-task network which not only generates an RGB image but also a depth representation. We also introduce a wireframe parsing loss to further enforce 3D scene structure in image generation. We demonstrate that our method outperforms baseline methods across several datasets via qualitative and quantitative evaluations.
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 2023-CG-192, 号 39, p. 1-6, 発行日 2023-11-09
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 11:37:09.255603
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