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深度压缩自编码器提高高分辨率模型性能

DC-AE凭借残差自编码和分阶段训练策略提升了高空间压缩率自编码器的重建精度,不仅在高分辨率扩散模型中实现了高效运行,还保持了优越的性能表现。在ImageNet 512x512测试中,DC-AE比传统SD-VAE-f8自编码器提高了19.1倍的推理速度和17.9倍的训练速度。

diffae - 基于扩散模型的自编码器框架实现图像生成与编辑
Diffusion AutoencodersGithub图像处理开源项目深度学习生成模型计算机视觉
diffae项目实现了基于扩散模型的自编码器框架,用于高质量图像的生成和编辑。该项目提供多个预训练模型,支持FFHQ、LSUN等数据集,实现了无条件生成、图像操作和插值等功能。项目包含使用说明、模型检查点和针对不同数据集的训练脚本,为图像生成和编辑研究提供了完整的工具链。
taesd - 轻量级自动编码器:高速解码Stable Diffusion潜在空间
AI绘图GithubStable DiffusionTAESD开源项目潜在空间自动编码器
TAESD是一款小巧的自动编码器,采用与Stable Diffusion VAE相同的潜在API。它能高效地将Stable Diffusion潜在空间解码为全尺寸图像。TAESD兼容SD1/2、SDXL、SD3和FLUX.1等多种模型,已整合到主流AI绘画工具中。该工具适用于实时预览图像生成过程和替代官方VAE的场景。尽管在细节还原方面稍有欠缺,TAESD通过轻微的质量损失换取了显著的速度和便利性提升。
distill-sd - 更小更快速的Stable Diffusion模型,依靠知识蒸馏实现高质量图像生成
GithubStable Diffusion开源项目模型压缩神经网络训练细节预训练检查点
基于知识蒸馏技术开发的小型高速Stable Diffusion模型。这些模型保留了完整版本的图像质量,同时大幅减小了体积和提升了速度。文档详细介绍了数据下载脚本、U-net训练方法和模型参数设置,还支持LoRA训练及从检查点恢复。提供清晰的使用指南和预训练模型,适配快速高效图像生成需求。
Hyper-SD - 快速生成高质量图像的扩散模型加速技术
ControlNetGithubHuggingfaceHyper-SDLoRASDXLtext-to-image开源项目模型
Hyper-SD是一种扩散模型加速技术,通过1到8步的快速推理生成高质量图像。该技术提供适用于FLUX.1-dev、SD3、SDXL和SD1.5等基础模型的LoRA和UNet检查点,并与ControlNet等技术兼容。Hyper-SD可应用于文本生成图像、涂鸦生成等多种场景,为AI图像创作提供高效便捷的解决方案。
BK-SDM - 高效轻量的Stable Diffusion压缩模型
AI绘图GithubStable Diffusion图像生成开源项目模型压缩知识蒸馏
BK-SDM是一种压缩版Stable Diffusion模型,通过移除U-Net中的部分模块实现轻量化。该模型采用有限数据进行蒸馏预训练,适用于SD v1和v2各版本,提供基础、小型和微型三种规模。BK-SDM在保持图像质量的同时,显著提高了推理速度,降低了计算资源需求,为高效文本到图像生成提供了新选择。
HiDiffusion - 无需训练即可提升扩散模型分辨率和速度的方法
AI绘图GithubHiDiffusion图像生成开源项目扩散模型高分辨率
HiDiffusion是一种提高预训练扩散模型分辨率和速度的方法,无需额外训练。通过添加单行代码即可集成到现有扩散管道中。它支持文本到图像、图像到图像和修复等多种任务,适用于Stable Diffusion XL、Stable Diffusion v2等主流模型。HiDiffusion还兼容ControlNet等下游任务,为图像生成提供更高质量和效率。
consistencydecoder - 稳定扩散VAE的高性能一致性解码器
Consistency DecoderGithubStableDiffusionPipeline人工智能图像生成开源项目深度学习
ConsistencyDecoder是一个开源项目,旨在优化稳定扩散变分自编码器(VAE)的解码过程。该解码器生成的图像质量优于传统GAN解码器,在细节保留和整体画质上表现突出。项目具有简便的安装和使用流程,支持CUDA加速,并可与StableDiffusionPipeline无缝集成。项目提供的对比示例直观展示了ConsistencyDecoder的性能优势。
gan-compression - 条件生成对抗网络的高效压缩技术
GAN CompressionGithub图像生成开源项目性能优化条件生成对抗网络模型压缩
GAN Compression项目提出了一种通用的条件生成对抗网络压缩方法,可将pix2pix、CycleGAN等模型的计算量减少9-29倍,同时保持视觉质量。该方法适用于多种生成器架构和学习目标,支持配对和非配对数据。项目开源了预训练模型、演示和教程,便于研究和应用。
edsr-base - 轻量级单图像超分辨率深度残差网络
DIV2KEDSRGithubHuggingface图像超分辨率开源项目模型深度学习计算机视觉
EDSR-base是一种轻量级单图像超分辨率深度学习模型,基于增强型深度残差网络架构。该模型在DIV2K数据集上预训练,支持2倍、3倍和4倍图像放大。与原始EDSR相比,EDSR-base采用16个残差块和64个通道,模型大小约5MB。在多个基准数据集上,其PSNR和SSIM指标均优于双三次插值。研究者可通过super-image库使用该模型进行图像放大实验。
sdxl-vae-fp16-fix - SDXL VAE模型优化方案 解决FP16精度下的NaN问题
GithubHuggingfaceSDXL-VAE-FP16-FixStable Diffusion人工智能图像生成开源项目模型深度学习
sdxl-vae-fp16-fix项目对SDXL VAE模型进行了优化,解决了在FP16精度下生成NaN值的问题。通过缩小内部激活值并保持输出一致性,该项目提高了模型在低精度环境中的稳定性。这一改进适用于Diffusers和Automatic1111等常用框架,为开发者提供了更可靠的SDXL VAE实现。
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