TP-GAN是基于ICCV17论文的Tensorflow实现,从任何姿势下的单个面部图像中恢复同一个人的正面面部图像。介绍了该算法及其在MultiPIE数据集上的应用。详细信息包括使用Matlab脚本进行输入数据裁剪和预训练模型的优化。如需访问原始MultiPIE数据集,请联系。代码最初使用Tensorflow 0.12编写,但也欢迎其他版本的实现。预计更多功能将在未来发布。
Matlab代码实现图像旋转45度的TP-GAN
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TP-GANMatlab代码实现图像旋转45度
介绍了基于TP-GAN ICCV17论文的Matlab实现,从任何角度的单个面部图像中恢复同一人的正面面部图像。作者包括张和Shu,李和,天宇和。测试图像可在MultiPIE数据集中获得,涵盖了各种照明条件。代码最初使用Tensorflow 0.12编写,提供了Matlab脚本face_db_align_single_custom.m用于图像裁剪和关键点转换。
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图像缩放:通过插值算法进行图像大小的变化,保证缩放后的图像质量。
图像旋转:实现任意角度旋转,采用插值方法避免失真,支持任意角度旋转。
金字塔建立:通过连续的图像缩放和降采样,建立多级金字塔,每个级别的图像都能有效地展示不同的分辨率层次。
该方法的优势在于其灵活性与高效性,能够在不使用MATLAB内建函数的情况下,完成对图像的各种操作。
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