For cooperative perception in the internet of vehicles, this paper proposes a generative adversarial network-based semantic communication framework to address the efficiency and fidelity bottlenecks of traditional communication systems in visual data transmission under limited bandwidth and dynamic channel conditions. At the transmitter, the framework adopts a pyramid attention network to extract semantic label maps and introduces a semantic priority preservation mechanism. It assigns differentiated weights to distinct semantic categories based on driving safety, guiding bit allocation and loss function design. At the receiver, an image reconstruction module integrating a coarse to-fine multi-resolution generator and multi-scale discriminator is designed. Combined with the temporal consistency branch, spatial pyramid pooling and class-aware convolutional layers, it achieves high-fidelity reconstruction of high-quality images from corrupted semantic labels. The model is trained with combined adversarial, feature matching and perceptual losses, effectively improving semantic consistency and visual realism of generated images. Experimental results on the Cityscapes dataset show that the proposed method outperforms existing counterparts in both semantic segmentation accuracy and reconstructed image quality, and maintains stable reconstruction performance under AWGN and Rayleigh channels.


翻译:暂无翻译

0
下载
关闭预览

相关内容

Pyramid is a small, fast, down-to-earth Python web application development framework.
【NeurIPS2022】隐空间变换解决GAN生成分布的非连续性问题
专知会员服务
26+阅读 · 2022年11月30日
SIGIR2022|基于注意力超图网络的交互协同聚类
专知会员服务
25+阅读 · 2022年5月14日
【图神经网络入门】GAT图注意力网络
深度学习自然语言处理
28+阅读 · 2020年5月16日
图神经网络入门(三)GAT图注意力网络
图与推荐
10+阅读 · 2020年5月14日
Hierarchically Structured Meta-learning
CreateAMind
27+阅读 · 2019年5月22日
BiSeNet:双向分割网络进行实时语义分割
统计学习与视觉计算组
22+阅读 · 2018年8月23日
读论文Discriminative Deep Metric Learning for Face and KV
统计学习与视觉计算组
12+阅读 · 2018年4月6日
一文读懂生成对抗网络GANs(附学习资源)
数据派THU
10+阅读 · 2018年2月9日
IJCAI | Cascade Dynamics Modeling with Attention-based RNN
KingsGarden
13+阅读 · 2017年7月16日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
8+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
7+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 8月31日
VIP会员
最新内容
机器的崛起:美海军陆战队组建机器人营思考
专知会员服务
3+阅读 · 9月8日
无面之战:人工智能如何重绘权力版图
专知会员服务
2+阅读 · 9月8日
《最强大的军事网状网络》
专知会员服务
9+阅读 · 9月7日
《预测陆军征兵任务分配》110页
专知会员服务
7+阅读 · 9月7日
相关VIP内容
【NeurIPS2022】隐空间变换解决GAN生成分布的非连续性问题
专知会员服务
26+阅读 · 2022年11月30日
SIGIR2022|基于注意力超图网络的交互协同聚类
专知会员服务
25+阅读 · 2022年5月14日
相关资讯
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
8+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
7+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员