【24h】

Pixel-Level Domain Transfer

机译:像素级域传输

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摘要

We present an image-conditional image generation model. The model transfers an input domain to a target domain in semantic level, and generates the target image in pixel level. To generate realistic target images, we employ the real/fake-discriminator as in Generative Adversarial Nets, but also introduce a novel domain-discriminator to make the generated image relevant to the input image. We verify our model through a challenging task of generating a piece of clothing from an input image of a dressed person. We present a high quality clothing dataset containing the two domains, and succeed in demonstrating decent results.
机译:我们提出了一种图像条件图像生成模型。该模型将输入域传输到语义级别的目标域,并在像素级别生成目标图像。为了生成现实的目标图像,我们使用真实/假鉴别者作为生成的对策网络,而还介绍了一种新颖的域 - 鉴别器来使生成的图像与输入图像相关。我们通过从穿着人的输入图像中产生一件衣物的具有挑战性的任务来验证我们的模型。我们提出了一个包含两个域的高品质服装数据集,并成功地展示了体面的结果。

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