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申请/专利权人:南京邮电大学
摘要:本发明公开了一种基于CAR编码器和人脸生成先验知识的人脸修复方法,属于人脸修复领域。该方法包括:1获取高清人脸图像FFHQ;2对高清人脸图像FFHQ进行多重手工退化;3将退化后的图像与高清图像配对训练模型,从而使该人脸修复模型能够增强待修复人脸的细节特征和五官特征。其中,修复模型由编码器和生成器组成,编码器为基于Transformer自注意力机制的CAR编码器,生成器为预训练的StyleGAN2生成器,即人脸生成先验知识。本发明平衡了人脸修复模型保真度和细节修复度的关系,在增强视觉效果的同时显著提升了峰值信噪比PSNR。
主权项:1.一种基于CAR编码器和人脸生成先验知识的人脸修复方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤S1:训练集获取及处理;获取高清人脸图像FFHQ,将高清人脸图像FFHQ进行多重手工退化,得到退化后的图像FFHQ-M;步骤S2:构建CAR编码器与预训练StyleGAN2生成器并训练;所述CAR编码器和预训练StyleGAN2生成器构成人脸修复模型,采用生成对抗网络的训练模式,将退化后的图像FFHQ-M与高清人脸图像FFHQ配对进行人脸修复模型训练;步骤S3:结果输出;将低质量人脸图像输入CAR编码器,得到相应仿射特征和潜在码,再经过StyleGAN2生成器的图像生成人脸修复图像。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 南京邮电大学 一种基于CAR编码器和人脸生成先验知识的人脸修复方法
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