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一种基于生成对抗网络使用感知损失解决模型崩塌的方法

摘要

本发明属于图像重建技术领域,公开了一种基于生成对抗网络使用感知损失解决模型崩塌的方法,利用随机向量z生成与实际数据分布相似的图像,在训练的过程中采用感知损失将z和真实数据映射到特征空间中来提取更高层次的特征,并结合对抗损失来鼓励生成网络产生与实际图像相似的图像样本;最后,使得鉴别器不能判断这是一个虚假图像。本发明针对已有网络采用较小的数据集解决了模型崩塌问题,VGG‑GAN在两个小场景数据集上进行评价;实验结果表明,用VGG‑GAN方法生成的图像质量优于现有方法。

著录项

  • 公开/公告号CN109409508B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-03-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 成都信息工程大学;

    申请/专利号CN201811310962.1

  • 申请日2018-11-06

  • 分类号G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06T5/00(20060101);G06T11/00(20060101);

  • 代理机构11308 北京元本知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人常桑

  • 地址 610225 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区学府路一段24号

  • 入库时间 2022-08-23 13:16:30

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