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一种基于草图引导的配对服装图像生成方法 

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申请/专利权人:浙江工业大学

摘要:本发明公开了一种基于草图引导的配对服装图像生成方法,包括:1获取成对的服装图像;2获取表示用户个性化偏好的草稿图;3构建服装图像生成模型,服装图像生成模型包括生成器模块、真实判别器和兼容性判别器,生成器模块包括编码器和解码器;在编码器中输入参考服装图像和草稿图,输出一个高级图像特征,并输入至解码器,得到合成服装图像;将合成服装图像和真实服装图像输入真实性判别器,计算判别损失;将合成服装对和真实服装对输入兼容性判别器,计算兼容性得分,进一步计算兼容性损失;4对服装图像生成模型进行训练,训练完成后,进行应用。利用本发明,可以生成与参考服装更加匹配和兼容的新服装图像。

主权项:1.一种基于草图引导的配对服装图像生成方法,其特征在于,包括以下步骤:1获取成对的服装图像,组成服装数据集,每对服装图像包括上装和下装;2获取表示用户个性化偏好的草稿图,组成草稿图数据集;3构建服装图像生成模型,所述的服装图像生成模型包括生成器模块、真实判别器Dgan和兼容性判别器Dcom;所述的生成器模块包括编码器E和解码器D;在编码器E中输入参考服装图像和草稿图,输出一个高级图像特征d0;将高级图像特征d0输入至解码器D,得到合成服装图像;所述的编码器E通过7个卷积块对输入的参考服装图像和草稿图逐步进行特征下采样;前6个卷积块均由一个卷积核大小为5×5的卷积层、批量归一化层和LReLU激活函数组成,最后一个卷积块是由卷积核大小为4×4的卷积层和LReLU激活函数组成;最终,将其压缩为一个高级图像特征表示d0∈R512×1×1;所述的解码器D接收从编码器E输入的高级图像特征表示d0,然后使用7个反卷积层对d0逐步上采样,得到合成服装图像;将合成服装图像和真实服装图像输入真实性判别器,计算判别损失Ladv;将合成服装对和真实服装对输入兼容性判别器,计算兼容性得分,进一步计算兼容性损失Lcom;其中,所述的合成服装对包括合成服装图像和参考服装图像,所述的真实服装对包括真实服装图像和参考服装图像;所述的生成器模块还包括一个具有6层卷积层的编码器Es和CSC模块;将编码器Es对应的第i层特征Ei跳跃连接至解码器D,与D的第i层输出di输入CSC模块,获得第i+1层特征表示di+1;在CSC模块中,先将di和Ei在通道上级联,然后依次通过3个卷积核尺寸为1×1,3×3,1×1的卷积层,以获得维度与di相同的新特征,最后残差连接把新特征和di相加,获得最终输出di+1,具体公式被定义为:di+1=ReLUC1C3C1fdi,Ei+di其中,f·是特征向量在通道维度上的级联运算,C1表示1×1卷积+批量归一化层+ReLU激活函数,C3则是3×3卷积+批量归一化层+ReLU激活函数;4利用服装数据集和草稿图数据集对服装图像生成模型进行训练,训练完成后,将给定的参考服装和用户的草稿图输入生成器,生成相对应的互补服装图像。

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权利要求:

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