National audienceDepuis l'avènement des réseaux de neurones convolutifs, les algorithmes de transfert de style entre images se sont considérablement améliorés. Cependant, ces méthodes requièrent souvent un temps d'apprentissage relativement long. Pour cette raison, des approches de traitement d'images sans apprentissage, utilisant des algorithmes à « patchs », ont récemment été proposées, cherchant à rivaliser esthétiquement avec les méthodes neuronales. Nous proposons ici une avancée dans cette direction, en introduisant une nouvelle méthode de transfert de style qui utilise une version contrainte et multi-échelle de l'algorithme de mise en correspondance de patchs PatchMatch, de manière à privilégier un échantillonnage uniforme des patchs...
National audienceLes algorithmes de Super-Résolution (SR) pour le traitement d’images ont beaucoup p...
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Dans cette thèse, nous étudions le transfert de réseaux de neurones à convolution (abrégés CNN en an...
National audienceDepuis l'avènement des réseaux de neurones convolutifs, les algorithmes de transfer...
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National audienceNotre travail propose une approche originale pour le transfert de plusieurs styles....
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International audienceNous évaluons sur le problème de la prévision multipas un algorithme de boosti...
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National audienceNotre travail propose une approche originale pour le transfert de plusieurs styles....
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