FSRNET_pytorch
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您好 运行您的代码出现prior_Estimation_Network输出的通道和heatmaps通道数不匹配
前者为128 后者为11,通道数不匹配无法求MSE-loss,我目前打算最后的hourglass block后加一个1x1 的卷积进行降维到通道11。但是又担心引起后面一连串的通道数不匹配的问题。 请问 您的prior_Estimation_Network输出的通道和heatmaps通道数是否都是11? 这个问题怎么解决?
问题已经解决,正在训练
请问你直接加了一个1*1的卷积的吗?
问题已经解决,正在训练
@zkj1995 你好,你是通过降维来解决这个问题的么?
@zhangluustb 是的
@yuanlunxi 对啊降维到11
@zkj1995 那这个特征不是还要concat到fine encode那个网络么,会不会影响效果呢?你现在复现论文 的效果了吗?
@yuanlunxi 先验网络最后是concat在fine encode,这里为了通道数匹配所以降维。这个代码,我跑了,效果还可以,但是对于老人的人脸生成效果不好,太过平滑,脸部褶皱不明显。
@zkj1995 那你concat的prior feature是不是也变成了11维了?另外这份代码我看实现的是fsrnet,你有跑fsrgan么? 按照你的方法我也跑起来了,可以看一下你的loss曲线么?我好有个参照。
@yuanlunxi先验网络最后是concat在fine encoding,这里为了通道数匹配所以降维。这个代码,我跑了,效果还可以,但是对于老人的人脸生成效果不好,太过光滑,脸部皱纹不明显。
你好,代码能否分享一下?您有实现fsrgan的复现吗?谢谢
@zkj1995 @yuanlunxi 您好,请问您实现的代码可以分享一下吗?谢谢您
@yuanlunxi 先验网络最后是concat在fine encode,这里为了通道数匹配所以降维。这个代码,我跑了,效果还可以,但是对于老人的人脸生成效果不好,太过平滑,脸部褶皱不明显。
您好,能问下这个怎么实现吗?
前者为128 后者为11,通道数不匹配无法求MSE-loss,我目前打算最后的hourglass block后加一个1x1 的卷积进行降维到通道11。但是又担心引起后面一连串的通道数不匹配的问题。 请问 您的prior_Estimation_Network输出的通道和heatmaps通道数是否都是11? 这个问题怎么解决?
您好,能否提供一下代码?
I can train the model after modifying networks.py.
修改network.py之后,我可以训练模型。
after modifying the prior network, torch.cat ((parsing, heatmaps), 1) there is a channel mismatch problem, how do you solve it?
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