基于Transformer实现文本导向的图像编辑

Text-guided image manipulation with Transformer
兰红
陈子怡
刘秦邑
江西理工大学 信息工程学院, 江西 赣州 341000

摘要

为方便非专业用户修图,提出一种基于Transformer的图像编辑模型TMGAN,使用户可通过自然语言描述自动修改图像属性。TMGAN整体框架采用生成对抗网络,生成器采用Transformer编码器结构提取全局上下文信息,解决生成图像不够真实的问题;判别器包含基于Transformer的多尺度判别器和词级判别器两部分,给生成器细粒度的反馈,生成符合文本描述的目标图像且保留原始图像中与文本描述无关的内容。实验表明,该模型在CUB Bird数据集上,IS(inception score)、FID(Fréchet inception distance)以及MP(manipulation precision)度量指标分别达到了9.07、8.64和0.081。提出的TMGAN模型对比现有模型效果更好,生成图像既满足了给定文本的属性要求又具有高语义性。

基金项目

江西省研究生创新专项资金资助项目(YC2021-S582)

出版信息

DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2021.10.0455
出版期卷: 《计算机应用研究》 印刷出版, 2022年第39卷 第5期
所属栏目: 图形图像技术
出版页码: 1563-1568
文章编号: 1001-3695(2022)05-048-1563-06

发布历史

[2021-12-17] 优先出版
[2022-05-05] 印刷出版

引用本文

兰红, 陈子怡, 刘秦邑. 基于Transformer实现文本导向的图像编辑 [J]. 计算机应用研究, 2022, 39 (5): 1563-1568. (Lan Hong, Chen Ziyi, Liu Qinyi. Text-guided image manipulation with Transformer [J]. Application Research of Computers, 2022, 39 (5): 1563-1568. )

关于期刊

  • 计算机应用研究 月刊
  • Application Research of Computers
  • 刊号 ISSN 1001-3695
    CN  51-1196/TP

《计算机应用研究》创刊于1984年,是由四川省科技厅所属四川省计算机研究院主办的计算技术类学术刊物。

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