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利用数据算法英伟达重建缺失像素
发布时间:2022-07-21 18:30
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本文摘要:随着科技技术的大大发展,大数据在人工智能领域上享有更加多的起到,当然大数据的分析与挖出早已沦为各科研单位的研究热点。特别是在指向在一定时间范围内用常规软件工具展开捕猎、管理和处置的数据子集。前段时间,英伟达公司公布了一种最先进设备的深度自学算法,它可以有效地编辑图像或复原那些像素有缺陷的图像。然后通过移除图像的部分内容再行展开填满的方式,并且利用大数据来新的编辑图像。

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随着科技技术的大大发展,大数据在人工智能领域上享有更加多的起到,当然大数据的分析与挖出早已沦为各科研单位的研究热点。特别是在指向在一定时间范围内用常规软件工具展开捕猎、管理和处置的数据子集。前段时间,英伟达公司公布了一种最先进设备的深度自学算法,它可以有效地编辑图像或复原那些像素有缺陷的图像。然后通过移除图像的部分内容再行展开填满的方式,并且利用大数据来新的编辑图像。

据研究人员回应,这种“图像修缮”功能应用于在照片编辑软件中,再行抠掉图像中不必须的内容,同时用算法分解的现实数据来填满。其次,通过将分解的马赛克图案覆盖面积在ImageNet,Places2和CelebA-HQ数据集的图像上,用于NVIDIATeslaV100GPU和经过cuDNN加快的PyTorch深度自学框架来训练神经网络。为了解决问题这个问题,研究团队研发了一种方法,保证损毁像素的输入不依赖因这些像素产生的输出值。用于一组损失函数来训练模型,给定VGG模型的特征损失和风格损失以产生细致的输入,在未来完全相同的网络框架可以来已完成高分辨率图像的处置任务。

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