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VAR

通过大规模预测生成可扩展图像的视觉自回归模型

VAR模型利用创新的'下一尺度预测'策略,重塑自回归图像学习方式,优于传统扩散模型。它适用于多种图像生成任务,展现出优秀的尺度预测与型态泛化能力。现可通过FoundationVision/var进行交互体验。

AnalogMadness-realistic-model-v7 - 基于Stable Diffusion的高度写实AI图像生成模型
AI绘画CivitaiGithubHuggingfaceStable Diffusion开源项目文生图模型真实风格
AnalogMadness-realistic-model-v7是一个基于Stable Diffusion技术的AI图像生成模型,专注于创造逼真和写实的图像效果。该模型能够将文本描述转化为高度细节化的视觉作品,适用于艺术创作、设计和广告等多个领域。通过文字提示,模型可以生成具有丰富细节和质感的图像,为创意工作提供新的可能性。作为v7版本,该模型在图像质量和多样性方面有显著提升。
Paramount - 多模型融合的高质量AI图像生成项目
GithubHuggingfaceParamountStable Diffusion人工智能图像生成开源项目模型模型融合
Paramount是一个开源的AI图像生成项目,融合了Paragon 1.0、AnalogMadness和Analog Diffusion等多个模型。该项目结合了多个模型的特点,可生成高质量的写实照片、复古风格图像和创意场景。通过文本提示,Paramount能够创建各种风格的图像,如电影截图、漫画角色和科幻场景等。这个项目为图像创作提供了多样化的选择,适用于需要生成各类图像的场景。
AI-infinity-V1-fp16 - 采用稳定扩散的真实感图像生成模型
AI InfinityDiffusersGithubHugging FaceHuggingface开源项目文本生成图像模型稳定扩散
AI-infinity-V1-fp16项目展示了稳定扩散技术在生成真实感图像中的应用。通过Huggingface API及原创作者的示例,该模型清晰呈现文本到图像的转换能力,特别是在生成自然手部细节方面有卓越表现。了解该项目的主要特性和优势,有助于提升图像处理的创造性。
PixArt-XL-2-512x512 - 快速生成高分辨率图像的高效能模型
GithubHuggingfacePixart-α开源项目扩散模型文本到图像模型深度学习生成模型
PixArt-α是一个基于Transformer架构的文本到图像生成框架,能够从文本提示生成高分辨率图像,最高可达1024像素。相比于Stable Diffusion v1.5,其训练时间仅为10.8%,大幅降低成本与碳排放。用户偏好评估显示,PixArt-α在实现效率与图像质量方面表现卓越,适用于艺术创作、教育用途及生成模型研究。但需要注意的是,其在图像还原现实性和复杂任务的执行上尚有局限。查看其GitHub或arXiv以了解更多细节。
anything-v4.0 - 动漫风格图像生成的高级稳定扩散模型
AI生成Anything V4.0GithubHuggingface动漫风格商业使用开源项目模型稳定扩散
Anything V4是一个面向动漫风格图像生成的潜在扩散模型,通过简单提示即可生成细节丰富的图像。支持danbooru标签以及Gradio Web UI操作,并提供Fantasy.ai商业使用许可。该模型兼容多平台,可导出ONNX、MPS及FLAX/JAX格式,支持简化的Python代码进行图像生成,适合生成动漫人物和风景等多样化内容。
MDT - MDTv2图像合成模型:更快收敛和卓越性能
GithubMasked Diffusion Transformer人工智能图像合成开源项目深度学习计算机视觉
MDTv2是一种先进的深度学习图像合成模型,在ImageNet数据集上实现了1.58的FID分数,创造新的业界标准。该模型采用掩码潜在建模技术,提高了图像语义理解能力,学习速度比先前模型快10倍以上。MDTv2在图像生成质量和训练效率方面都有显著提升,为计算机视觉和人工智能领域带来了新的可能性。
ddpm-celebahq-256 - 高效的无条件图像生成与渐进解压的新型扩散模型
DDPMGithubHuggingface图像合成图像降噪开源项目无条件图像生成模型深度学习
本项目使用去噪扩散概率模型,实现了高质量的图像合成,借鉴了不平衡热力学,创新性地结合了变分界限和去噪评分匹配,并通过Langevin动力学实现渐进的解压缩。模型在CIFAR10数据集上取得了9.46的Inception得分和3.17的最新FID得分,在256x256 LSUN上样本质量与ProgressiveGAN相近。推理中可使用离散噪声调度器如ddpm、ddim或pndm,ddim和pndm在速度和质量上表现出色。项目支持用户自主训练模型,并提供官方示例用于推理和训练。
ViP-LLaVA - 改进大型多模态模型的视觉提示理解能力
CVPR2024GithubViP-LLaVA多模态模型开源项目视觉提示视觉语言模型
ViP-LLaVA项目旨在提升大型多模态模型对任意视觉提示的理解能力。通过在原始图像上叠加视觉提示进行指令微调,该方法使模型能更好地处理多样化的视觉输入。项目还开发了ViP-Bench,这是首个零样本区域级基准,用于评估多模态模型性能。ViP-LLaVA提供完整的训练流程、模型权重和演示,为视觉语言模型研究提供了有力支持。
OpenDalleV1.1 - 超越SDXL性能的开源AI文生图模型
GithubHuggingfaceOpenDalleV1.1Stable Diffusion人工智能绘画图像生成开源项目模型深度学习
OpenDalleV1.1是一个开源AI图像生成模型,比SDXL具有更强的性能表现。模型在图像真实感和艺术风格方面表现突出,能够准确解析提示词并生成对应图像。基于独特的模型合并方法开发,仅限个人非商业使用,支持diffusers框架部署,通过推荐参数配置可生成细节丰富的图像。
StableSR - 通过扩散模型实现实际应用中的图像超分辨率
GithubHugging FaceStableSR图像超分辨率开源项目扩散模型模型训练
StableSR项目采用扩散模型,提高了真实世界场景中的图像超分辨率效果。最新更新包括对SD-Turbo的支持以及与ComfyUI和Hugging Face平台的集成。用户可以通过各种平台体验和测试该项目的功能。项目提供了详细的文档、代码示例和训练脚本,已被IJCV期刊接受,并在多个公开数据集中展示了其性能和效果。
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