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Selective Style Transfer for Text

机译:文本的选择性样式转移

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摘要

This paper explores the possibilities of image style transfer applied to text maintaining the original transcriptions. Results on different text domains (scene text, machine printed text and handwritten text) and cross-modal results demonstrate that this is feasible, and open different research lines. Furthermore, two architectures for selective style transfer, which means transferring style to only desired image pixels, are proposed. Finally, scene text selective style transfer is evaluated as a data augmentation technique to expand scene text detection datasets, resulting in a boost of text detectors performance. Our implementation of the described models is publicly available.
机译:本文探讨了将图像样式转换应用于保留原始转录本的文本的可能性。在不同文本域(场景文本,机器打印文本和手写文本)上的结果以及交叉模式的结果表明,这是可行的,并且打开了不同的研究领域。此外,提出了两种用于选择性样式转移的体系结构,这意味着仅将样式转移到所需的图像像素。最后,将场景文本选择性样式转移作为一种数据增强技术进行了评估,以扩展场景文本检测数据集,从而提高了文本检测器的性能。我们所描述的模型的实现是公开可用的。

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