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渐进式姿态注意力转移用于人物图像生成

Zhen Zhu Tengteng Huang Baoguang Shi Miao Yu Bofei Wang Xiang Bai

摘要

本文提出了一种新的生成对抗网络(Generative Adversarial Network, GAN)用于姿态迁移,即将给定人物的姿态迁移到目标姿态。该网络的生成器由一系列姿态注意力迁移块(Pose-Attentional Transfer Blocks)组成,每个块负责迁移其关注的特定区域,逐步生成人物图像。与先前的研究相比,我们生成的人物图像在外观一致性和形状一致性方面表现更佳,因此显著更加逼真。本文提出的网络在Market-1501和DeepFashion数据集上通过定性和定量分析验证了其有效性和高效性。此外,所提出的架构还可以生成用于人物再识别的训练图像,缓解数据不足的问题。代码和模型可在以下地址获取:https://github.com/tengteng95/Pose-Transfer.git


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