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騰訊優圖13篇論文入選ICCV2019,涉及2D圖像多視圖生成等研究

允中 發自 凹非寺

量子位 報道 | 公眾號 QbitAI

兩年一度AI頂會ICCV已經召開,今年在韓國首爾舉辦。

隨著論文收錄名單揭曉,大會也進入放榜收獲時刻。

騰訊旗下頂級視覺研發平臺騰訊優圖,官宣有13篇論文入選,居業界實驗室前列,其中3篇被選做口頭報告(Oral),該類論文占總投稿數的4.3%(200/4323)。

ICCV——國際計算機視覺大會,英文全稱International Conference on Computer Vision。

被譽為計算機視覺領域三大頂級會議之一,與CVPR和ECCV并列,錄用率非常低,其論文集代表了計算機視覺領域最新的發展方向和水平。

本屆ICCV共收到4323篇論文投稿,其中1075篇被錄用,錄取率25%。

而優圖入圍的13篇論文中,涉及2D圖像多視圖生成、人臉照片的圖像轉換等喜聞樂見研究。

我們選取其中代表性的2篇初步解析,2篇均有賈佳亞教授參與,詳細論文見傳送門。

騰訊優圖13篇論文入選ICCV2019,涉及2D圖像多視圖生成等研究

2篇論文

基于視角無關特征的多視圖對抗生成框架

View Independent Generative Adversarial Network for Novel View Synthesis

本論文與香港中文大學合作完成,論文入選Oral。

2D圖像的多視圖生成任務,指的是基于單張2D圖像,生成其不同視角下的圖像信息。

此類方法可以在不涉及復雜的三維重建的基礎上,實現多個視角下的信息的合成觀察。

例如下圖中給定特定視角的2D圖像,可以生成其他各個視角的圖像信息:

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該論文提出了一種適用于此類任務的對抗生成框架,旨在通過結合圖像對應的相機參數信息,實現對于多類物體均適用的多視角轉換框架。

長遠來看,這項技術的應用有望讓普通的2D視頻也能實現3D觀感,就像在電影院觀看的3D電影一樣。

現有的多視圖生成任務中,當前基于生成模型的方法將預先提取輸入圖像中與視角信息無關的特征,而后將視角信息相關的參數作用于此特征,進而得到生成的結果。

該論文中,作者使用此種思路,配合以多種損失函數的設置,利用相機參數加上圖像信息來得到與視角無關的特征。

相比于現有的方法,該方法適用于連續相機參數下的多視圖生成,并不限制于數個固定的視角。

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除了合成視圖與監督信息之間的損失函數之外,本文提出使用一種基于循環生成的重建損失函數,來提升合成視圖的準確性;同時借鑒目前的對抗生成技術,從圖像本身的生成分布,與圖像的姿態準確性保證兩方面出發,提出兩個不同作用的對抗學習損失,以提升生成圖像的質量和合成視圖的姿態準確度。

該框架可以適用于不同類別的物體。

首先是人臉在預先設定的有限數目的視角之間的轉換結果。最左邊是輸入的2D圖像,箭頭右側均為生成的,不同視角下的結果。

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應對其他一般的物體。通過在Shape-Net這個數據集上的多個類別物體作為數據,得到以下結果:

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通過在多個類別的物體上進行多視圖生成任務,利用多個定量定性指標來進行評價,證明該方法具有通用性,且在多個類別任務上表現良好。

基于屬性自光流域的非監督圖像轉換算法

Attribute-Driven Spontaneous Motion in Unpaired Image Translation

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微笑表情轉換結果圖。從左到右依次為:輸入、StarGAN結果、該論文結果

本論文與香港中文大學、哈工大深圳研究院合作完成。

人臉照片隨著社交軟件的普及被大幅度地應用于各種社交應用中,而人臉照片的自動化編輯一方面作為社交軟件的娛樂應用促進了社交用戶的交流,另一方面也幫助用戶對人臉照片進行快速的自動化編輯。

由于深度學習的興起,基于深度神經網絡的圖像轉換(Image translation)技術常常被應用于圖像編輯任務上。

現有的圖像變換算法主要基于生成對抗神經網絡,這些算法盡管能生成較高分辨率的圖像,但由于它們較少考慮圖像之間的幾何變形關系,轉換后的圖像往往包含許多瑕疵和失真,尤其是在原圖像域和目標圖像域幾何結構不一致的情況下。

本論文提出了SPM(自光流模塊),希望通過學習不同圖像域間的光流解決圖像的幾何變換問題。

其框架以傳統的生成器-判別器作為基礎,其中,生成器用于生成更好的圖像,而判別器用于判別生成器生成圖像的質量好壞。

此外,他們在生成器的基礎網絡結構上做出擴展以適應圖像轉換之中的幾何變換。

擴展后的生成器包含兩個主要模塊,自光流模塊SPM和微調模塊R。

最后,該論文還引入了從低分辨率圖像到高分辨率的生成方案。

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整體框架圖

本文提出的自光流模塊,通過輸入原圖像和目標屬性,自光流域模塊旨在預測光流,并利用光流對原圖像采用變形操作得到中間結果圖像。

該論文利用一個編碼-解碼網絡作為該模塊的主要結構,其中他們主要考慮了網絡結構、域分類器、微調模塊、殘差結構、注意力掩碼幾方面的設計。

同時,為了產生更高分辨率的圖像,該論文采用了一種新穎的粗到細的神經網絡訓練策略。

在訓練好低分辨的神經網絡后會有許多中間結果的低分辨率表示。

具體地,低分辨率的自光流域w殘差r以及注意力掩碼m是已知的。為了得到它們的高分辨率表示,首先對它們進行雙線性插值上采樣到分辨率更高的w, r以及m。

但是通過雙線性插值的上采樣所得到的結果往往是模糊的,因此對于這三個變量他們引入了三個小的增強神經網絡對上采樣的結果進行微調。

利用微調后的高分辨率中間結果,我們即可對高分辨率的輸入圖像進行處理和轉換,并最后得到相應的高分辨轉換結果。

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如圖所示,RaFD數據集上的圖像轉換結果,從左到右依次為:輸入、憤怒、驚恐、開心(后三個為算法生成結果)。

本論文通過提出自光流模塊,將圖像域間的幾何變換顯式地引入到了圖像轉換框架中。算法主要在CelebA-HQ和RaFD數據集上進行驗證,其結果相比于現有算法都有一定的提升。

其各部分的實驗充分證明了該框架的有效性,并且取得了很好的圖像轉換效果。

這一框架也給解決圖像轉換中的幾何變換問題提供了新的解決思路。

傳送門:

基于視角無關特征的多視圖對抗生成框架

http://jiaya.me/papers/vigan_iccv19.pdf

基于屬性自光流域的非監督圖像轉換算法

https://arxiv.org/abs/1907.01452

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