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单步图像翻译模型

通过对单步扩散模型(例如SD-Turbo)进行对抗性学习,img2img-turbo实现了高效的图像翻译。该方法适用于配对和未配对任务,并通过优化生成器架构来提升推理速度和结果多样性。CycleGAN-Turbo和pix2pix-turbo在Sketch2Image和Edge2Image等多个图像翻译任务中均表现出色。

turbo-art - 基于SDXL Turbo的实时AI图像编辑平台
GithubModalSDXL Turboturbo.art实时图像编辑开源项目无服务器应用
turbo.art是一个基于SDXL Turbo的实时AI图像编辑平台,提供直观界面实现即时图像创作和编辑。作为完全serverless的应用,turbo.art托管在Modal上,为用户提供高效的图像处理工具。该项目开源于GitHub,支持本地开发和部署,可在https://turbo.art体验这一创新的AI图像编辑技术。
cycle-diffusion - 零样本图像翻译与无配对图片转换的扩散模型方法
CycleDiffusionGithubHuggingFacePyTorch开源项目扩散模型零样本图像编辑
该项目展示了如何正规化扩散模型中的随机种子,并实现零样本图像到图像翻译和指导。CycleDiffusion方法无需配对图像,利用稳定扩散等模型实现图像翻译。项目还提供详细的安装和使用指南,包括依赖项、预训练模型和评估数据等内容,通过这些工具可提高生成图像的质量和一致性。
stable-diffusion-3.5-large-turbo - 高效创新的4步快速文生图AI模型
AI绘画GithubHuggingfaceStable Diffusion 3.5图像生成开源项目模型深度学习生成式AI
Stable Diffusion 3.5大型快速版是一款基于多模态扩散变换器架构的高效文生图模型。它采用对抗性扩散蒸馏技术和三个预训练文本编码器,仅需4步即可完成推理。该模型在图像质量、文本理解、字体渲染和资源效率方面均有显著提升,适用于艺术创作、教育工具和生成模型研究等领域。模型遵循严格的安全准则和使用政策,为用户提供可靠的AI图像生成解决方案。
dreamshaper-xl-turbo - 提升文本到图像处理性能的Stable Diffusion模型
DiffusersGithubHuggingfaceStable Diffusion动漫图像生成开源项目模型艺术
该模型基于stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0进行精细调优,结合Diffusers工具包,优化文本到图像生成流程,具备高效和多样化的图像生成能力,适用于多种艺术风格。
dreamshaper-xl-v2-turbo - 基于SDXL优化的快速AI图像生成模型
AI绘画Dreamshaper XLGithubHuggingface人工智能图像生成开源项目模型深度学习
Dreamshaper XL v2 Turbo是基于Stable Diffusion XL优化的图像生成模型,专注于快速高质量的文本到图像转换。该模型采用DPMSolverMultistepScheduler调度器,仅需6步即可生成图像。支持多种风格创作,包括写实人像和机械科幻场景等。适用于需要快速生成高质量图像的数字创作场景。
PixArt-alpha - 高效训练的Transformer扩散模型实现逼真文本到图像生成
GithubPixArt-αTransformer开源项目扩散模型文本生成图像高效训练
PixArt-α是一个基于Transformer的文本到图像扩散模型,其生成图像质量可与Imagen、SDXL等最先进的图像生成器相媲美。该模型的训练速度显著超过现有大规模模型,仅需Stable Diffusion v1.5训练时间的10.8%。通过采用训练策略分解、高效Transformer结构和高信息量数据等创新设计,PixArt-α在大幅降低训练成本的同时,保证了优秀的图像生成质量、艺术性和语义控制能力。
contrastive-unpaired-translation - 基于对比学习的无监督图像转换
Contrastive Unpaired TranslationCycleGANGithubPyTorch图像到图像转换对比学习开源项目
CUT项目提供了一种基于PyTorch的无监督图像间转换方法,采用局部对比学习和对抗学习技术。该方法较CycleGAN具备更快的训练速度和更低的内存占用,并且无需手工设计损失函数和反向网络,适合单图像训练。支持Linux或macOS系统及Python 3环境,适合在NVIDIA GPU上运行,整个训练和测试流程简单易操作。该项目由UC Berkeley和Adobe Research团队开发,并在ECCV 2020会议中展示。
DCLGAN - 无监督图像转换的双重对比学习方法 实现更真实几何变换
DCLGANGithub图像转换对比学习开源项目无监督学习生成对抗网络
DCLGAN是一种新型无监督图像到图像转换模型,采用双重对比学习方法。相比CycleGAN,它能实现更真实的几何变换;相比CUT,具有更高的稳定性和性能。DCLGAN适用于多种图像转换任务,如猫狗互换和马斑马互换。项目提供了预训练模型和使用指南,便于研究者进行实验和评估。
IP-Adapter-Instruct - 多任务图像生成的突破性技术
GithubIP Adapter Instruct图像生成多任务学习开源项目扩散模型条件控制
IP-Adapter-Instruct是一种先进的图像生成技术,融合了自然图像条件和指令提示。这个模型能够高效处理多种任务,包括风格迁移和对象提取,同时保持高质量输出。它克服了传统文本提示在描述图像风格和细节方面的局限性,提供了更精确的图像生成控制。IP-Adapter-Instruct在实际应用中表现出色,为扩散模型的发展提供了新的可能性。
pix2pixHD - 高分辨率图像到图像转换及语义编辑
GANsGithubpix2pixHD图像翻译开源项目语义操控高分辨率
此Pytorch实现的高分辨率图像到图像转换方法(如2048x1024),可以将语义标签图转化为真实感图像,或从面部标签图生成肖像。该项目适用于街景和肖像等图像生成及交互编辑。需要NVIDIA GPU,提供详细的安装、测试和训练指南,支持多GPU和自动混合精度训练。
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