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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">최익규</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">박해솔</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">김익재</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-19T11:31:12Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-19T11:31:12Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2022-10-18</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2022-08</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;114776</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">대부분의&#x20;딥러닝&#x20;기반&#x20;얼굴&#x20;초해상도&#x20;네트워크는&#x20;원본&#x20;고해상도&#x20;얼굴&#x20;이미지로부터&#x20;입력&#x20;저해상도&#x20;이미지가&#x20;생성되는&#x20;방식(i.e.&#x20;bicubic&#x20;downsampling)을&#x20;알고&#x20;있다는&#x20;가정&#x20;하에&#x20;학습된다.&#x20;이로&#x20;인해&#x20;학습&#x20;데이터와&#x20;다른&#x20;분포를&#x20;띄는&#x20;실제&#x20;저해상도&#x20;얼굴&#x20;이미지에서는,&#x20;논문에서&#x20;보고되는&#x20;것과&#x20;같은&#x20;선명한&#x20;초해상도&#x20;결과를&#x20;얻기&#x20;어렵다.&#x20;이러한&#x20;한계점을&#x20;극복하기&#x20;위해서&#x20;본&#x20;연구는&#x20;기존&#x20;초해상도&#x20;연구에서&#x20;일반적으로&#x20;사용되던&#x20;데이터&#x20;셋(paired)과&#x20;함께&#x20;실제&#x20;저해상도&#x20;이미지(unpaired)를&#x20;학습에&#x20;활용하여,&#x20;실제&#x20;저해상도&#x20;얼굴&#x20;이미지에서도&#x20;강건하게&#x20;초해상도를&#x20;수행할&#x20;수&#x20;있는&#x20;방법을&#x20;제안한다.&#x20;구체적으로&#x20;대응되는&#x20;고해상도&#x20;이미지가&#x20;없는&#x20;저해상도&#x20;얼굴&#x20;이미지를&#x20;초해상도&#x20;학습에&#x20;활용할&#x20;수&#x20;있도록&#x20;Cycle&#x20;기반의&#x20;네트워크&#x20;구조를&#x20;설계하였다.&#x20;또한&#x20;제안하는&#x20;네트워크가&#x20;다른&#x20;형태의&#x20;두&#x20;도메인(paired,&#x20;unpaired)으로&#x20;구성된&#x20;데이터&#x20;셋으로&#x20;학습함에도&#x20;불구하고,&#x20;안정적인&#x20;학습을&#x20;수행하도록&#x20;돕는&#x20;도메인&#x20;적대적&#x20;손실함수(domian&#x20;adversarial&#x20;loss)를&#x20;초해상도&#x20;연구에&#x20;적용하는&#x20;방법을&#x20;제안한다.&#x20;여러&#x20;실험을&#x20;통해&#x20;제안하는&#x20;모델이&#x20;기존&#x20;연구들에서도&#x20;좋은&#x20;초해상도&#x20;성능을&#x20;보여주던&#x20;가상의&#x20;저해상도&#x20;얼굴&#x20;이미지에서&#x20;뿐만&#x20;아니라,&#x20;본&#x20;논문에서&#x20;목표로&#x20;하는&#x20;실제&#x20;저해상도&#x20;얼굴&#x20;이미지에서도&#x20;더&#x20;뛰어난&#x20;얼굴&#x20;초해상도&#x20;결과를&#x20;보여준다는&#x20;것을&#x20;시각적,&#x20;수치적으로&#x20;입증하였다.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">Korean</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">대한전자공학회</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">비대응&#x20;데이터를&#x20;활용하는&#x20;순환&#x20;네트워크&#x20;구조와&#x20;도메인&#x20;적대적&#x20;손실함수를&#x20;통한&#x20;실제&#x20;환경&#x20;얼굴&#x20;초해상도&#x20;연구</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="alternative">Real-world&#x20;Face&#x20;Super-resolution&#x20;via&#x20;Cyclic&#x20;Network&#x20;and&#x20;Domain&#x20;Adversarial&#x20;Loss&#x20;using&#x20;Unpaired&#x20;Data</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.5573&#x2F;ieie.2022.59.8.35</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">전자공학회논문지,&#x20;v.59,&#x20;no.8,&#x20;pp.35&#x20;-&#x20;46</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">전자공학회논문지</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">59</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="number">8</dcvalue>
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