Face to profile face Dataset
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资源简介:
我们提出了一种称为最大空间扰动一致性 (MSPC) 的通用正则化技术,该技术将空间扰动函数 (T) 和平移算子 (G) 强制为可交换 (即T ﹐ G = G ﹖ T)。此外,我们引入了两个用于学习空间扰动函数的对抗性训练组件。第一个让T与G竞争以实现最大扰动。第二个让G和T与鉴别器竞争,以对齐由对象大小变化,对象失真,背景中断等引起的空间变化。在大多数I2I基准测试中,我们的方法优于最先进的方法。我们还引入了一个新的基准,即正面到轮廓面数据集,以强调I2I在实际应用中的潜在挑战。最后,我们进行了消融实验,以研究我们的方法对空间扰动严重程度的敏感性及其对分布对齐的有效性。
提供机构:
OpenDataLab
创建时间:
2023-02-13



