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  1. DR-GAN-Tran_Yin_Liu_CVPR2017.pdf

  2. DR-GAN,生成器的编解码结构允许DR-GAN在图像生成的同时学习一种具有生成性和判别性的表示法。第二,通过提供给解码器的姿态码和判别器中的姿态估计,显式地将该表示法与其他人脸变化(例如:姿态)分离。第三,DR-GAN可以将一幅或多幅图像作为输入,并与任意数量的合成图像一起生成一个统一的表示。对受控数据库和野生数据库的定量和定性评价证明了DR-GAN先进的优势。
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-06-17
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_44882037