오토인코더를 기반으로 한 이미지 변환Autoencoder-based image to image translation

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이미지 간 스타일 변환은 컴퓨터 비전의 한 부류이며, 입력 이미지와 출력 이미지 간의 매핑을 학습하는 것이다. 이미지 변환은 크게 쌍으로 주어진 데이터에 대한 일대일 매핑과 도메인으로 주어진 데이터 셋에 대한 다대다 매핑으로 분류되는데, 대다수의 논문들은 GAN을 기반으로 하기 때문에 학습과 수렴이 어렵다는 단점이 있다. 본 논문은 GAN 구조 없이 단일 오토인코더만을 사용하여 쌍으로 주어진 이미지에 대하여 공통 특성과 도메인 고유 특성을 구별하여 추출하고, 이를 기반으로 다른 도메인으로 이미지를 변환시키는 알고리즘을 제안한다. 또한, 실험을 통해 이미지 변환에 대한 최신 기법보다 뛰어난 성능을 가짐을 확인한다.
Advisors
서창호researcherSuh, Changhoresearcher
Description
한국과학기술원 :전기및전자공학부,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2020
Identifier
325007
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 전기및전자공학부, 2020.2,[iv, 27 p. :]

Keywords

이미지 변환▼a오토인코더▼a특성 구분▼a기저; Image translation▼aAutoencoder▼aFeature disentanglement▼aBasis

URI
http://hdl.handle.net/10203/284742
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=911360&flag=dissertation
Appears in Collection
EE-Theses_Master(석사논문)
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