국민인! 국민인!!
| 최우수 국제학술대회 CVPR 2026 논문 발표 / 김장호(인공지능학부) 교수 연구팀 | |||
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이지위드와 국민대학교 인공지능학부 김장호 교수 연구팀이 산학협력을 통해 수행한 논문 “Nonlinear Color Transfer via Learnable Bezier Flows”가 컴퓨터비전 분야 최우수 국제학술대회인 CVPR 2026에서 발표됐다.
연구팀은 기존 색상 변환 기술이 복잡한 조명, 질감, 3D 렌더링 이미지에서 부자연스러운 색 번짐이나 구조 왜곡을 일으킬 수 있다는 점에 주목했다. 이를 해결하기 위해 학습 가능한 Bezier Flow 기반의 비선형 색상 변환 방법인 NCT(Nonlinear Color Transfer)를 제안했다. NCT는 색상이 단순한 직선 경로로 변환되는 것이 아니라, 이미지의 특성에 맞는 비선형 경로를 따라 자연스럽게 이동하도록 설계된 것이 특징이다.
이번 성과는 대학과 산업체가 협력해 실제 콘텐츠 제작 환경에서 활용 가능한 인공지능 기반 영상처리 기술을 개발했다는 점에서 의미가 있다. 특히 고해상도 미디어아트, 3D 렌더링 콘텐츠, 디지털 전시, 광고·브랜드 영상 제작 등에서 색상 재작업 비용을 줄이고, 보다 자연스러운 색상 변환을 지원할 수 있을 것으로 기대된다. 이지위드와 국민대학교 김장호 교수 연구팀은 향후 정적 이미지뿐 아니라 영상 콘텐츠로 연구를 확장해, 시간적으로 일관된 고품질 색상 변환 기술 개발 및 다양한 생성형 AI연구를 이어갈 계획이다.
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