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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최용훈 (상명대학교) 김민석 (상명대학교)
저널정보
한국멀티미디어학회 멀티미디어학회논문지 멀티미디어학회논문지 제28권 제2호
발행연도
2025.2
수록면
179 - 187 (9page)
DOI
10.9717/kmms.2025.28.2.179

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Recent generative models are widely applied across various industries, with particular attention to text-to-image (T2I) and text guided image-to-image (TI2I) models in the field of image generation. TI2I models aim to preserve the structural characteristics of source images while applying semantic transformation based on prompt. However, existing methods rely on user prompts, leading to inconsistent results depending on the user’s proficiency and writing style. To address this issue, this paper proposes an automated prompt expansion system using Large-Language Model (LLM) to generate structure descriptions of source images. This approach ensures prompt consistency and mitigates structural distortion and semantic bias when performing TI2I using Stable Diffusion-based DDPM inversion.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. 관련 연구
3. 프롬프트 자동화를 통한 Image-to-Image 변환
4. 실험 결과 및 분석
5. 결론
REFERENCE

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