基于变分自编码器(VAE)的老照片修复任务书

 2022-01-22 11:01

全文总字数:4490字

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

课题背景及意义

随着人工智能的进步,相关技术的应用面越来越广泛,正在不断展现其对世界发展的影响。近年来,在图像处理方面,人工智能取到了巨大的技术进步和大量的实际应用。比如图像修复,由此产生了利用人工智能技术对老旧照片进行还原和修复的需求。但是,传统的PS技术难以快速大量处理,一些深度学习模型也不能很好的解决老照片的还原修复问题,于是出现了使用生成网络模型中的变分自编码器(Variational auto-encoder,VAE)进行处理并再生成的方法,并取得了相当不错的效果。由此就有了一种比较有效的老照片修复方法,使得在实际生活中对老照片修复成为可能。

课题研究内容

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2. 实验内容和要求

Windows 10操作系统环境、AnaConda3.x运行环境

以PyTorch1.x框架为基础

以VAE,GAN等为算法实现的网络模型

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3. 参考文献

参考文献

[1] 屠红艳,张挺,夏鹏飞,杜奕 基于改进型变分自编码器的不确定性空间信息重建方法

[2] 胡铭菲,刘建伟,左信 深度生成模型综述,10.16383/j.aas.c190866

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4. 毕业设计(论文)计划

起讫日期

设计(论文)各阶段工作内容

备 注

2021.1.6

~2021.2.22

查阅参考资料,分析题目要求,完成开题

2021.2.23

~2021.3.6

学习软件和使用和相关算法知识的测试

2021.3.7

~2021.3.20

确定算法设计

2021.3.21

~2021.4.30

训练模型、调试、生成结果

2021.5.1

~2021.5.20

撰写、修改论文、查重

2021.5.21

~2021.6.10

准备答辩资料,正式答辩

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