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【24h】

MAT-Net: Representing Appearance-Irrelevant Warp Field by Multiple Affine Transformations

机译:MAT-NET:多仿射变换代表外观 - 无关的扭曲场

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摘要

Warp-based methods for image animation estimate a warp field what do a rearrangement on the pixels of the input image to roughly align with the target image. Current methods predict accurate warp field by using manually annotated data. In this paper, we propose a simple method (MAT-net) to predict more precise warp field in self-supervised way. MAT-net decomposes complex spatial object movement between two images into multiple simple local motions (i.e. affine transformation) occurring in different areas of images. Sequentially, our model calculates a warp field depicting complex object movement by combining all local motions. MAT-net encodes appearance-irrelevant object movement accurately. Compared to the state-of-the-art method, MAT-net generates more realistic images with faster inference speed. We published the source code of our project online.
机译:用于图像动画的基于扭曲的方法估计翘曲字段对输入图像的像素进行重新排列,以便与目标图像大致对齐。 目前的方法通过使用手动注释的数据预测准确的扭曲字段。 在本文中,我们提出了一种简单的方法(MAT-net)来预测自我监督方式中更精确的横田。 Mat-Net将两个图像之间的复杂空间对象移动分解成在不同图像中发生的多个简单本地运动(即仿射变换)。 顺序地,我们的模型通过组合所有本地运动来计算描绘复杂物体运动的翘曲场。 Mat-Net准确地编码外观无关的物体运动。 与最先进的方法相比,MAT-Net以更快的推广速度产生更现实的图像。 我们在线发布了我们项目的源代码。

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