论文理解Arbitrary Style Transfer in Real-time with Adaptive Instance Normalization

https://blog.csdn.net/wenqiwenqi123/article/details/105073639

https://blog.csdn.net/a19990412/article/details/84729453

1、在这篇论文当中,我们提出一个简单,但是有效的方法使得,第一个能够实时地进行任意风格转换。在我们方法的核心,是一个新奇的自适应实例正则化层(AdaIN),来使得内容特征的均值和方差与风格特征的均值和方差对齐。我们的方法的速度跟最快的方法可以媲美,但是却对数据集没有限制。此外,我们的方法允许灵活的用户进行一些操控,比如,内容和风格权衡,风格插值,色彩和空间的控制,所有的这一切,都是用一个前向传播的神经网络实现。

 

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