少样本图像生成(FSIG)通过使用少量(例如,10个)参考样本来学习生成目标领域中多样且高保真的图像。现有的FSIG方法选择、保留并将源生成器(在相关领域上预训练)的先验知识转移到目标生成器中进行学习。在本文中,我们研究了FSIG中一个鲜为人知的问题,称为不兼容知识迁移,它会大大降低合成样本的真实感。实证观察表明,这个问题源于源生成器中最不重要的过滤器。为此,我们提出了知识截断来缓解FSIG中的这个问题,它是一种与知识保护互补的操作,并通过一种轻量级的剪枝方法实现。大量实验表明,知识截断简单且有效,始终实现最先进的性能,包括源和目标领域距离较远的具有挑战性的设置。项目页面:yunqing-me.github.io/RICK。

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CVPR 2023大会将于 6 月 18 日至 22 日在温哥华会议中心举行。CVPR是IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition的缩写,即IEEE国际计算机视觉与模式识别会议。该会议是由IEEE举办的计算机视觉和模式识别领域的顶级会议,会议的主要内容是计算机视觉与模式识别技术。 CVPR 2023 共收到 9155 份提交,比去年增加了 12%,创下新纪录,今年接收了 2360 篇论文,接收率为 25.78%。作为对比,去年有 8100 多篇有效投稿,大会接收了 2067 篇,接收率为 25%。
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