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iSeeBetter

时空融合视频超分辨率方法

iSeeBetter是一种新型视频超分辨率算法,结合循环生成反投影网络和SRGAN,从相邻帧中提取时空信息。采用四重损失函数优化模型,在多数场景下超越现有方法,实现更高质量的视频放大效果。该方法融合了单帧和多帧超分辨率技术,为视频画质提升提供了新的解决方案。

VADER - 基于奖励梯度的视频生成质量优化技术
AIGithubVADER开源项目机器学习视觉处理视频生成
VADER是一种基于奖励梯度的视频生成质量优化技术。该方法无需大规模标注数据集,即可有效提高视频与文本的一致性、美观度,并生成更长时间的高质量视频。VADER兼容多个主流视频生成模型,如VideoCrafter2、Open-Sora和ModelScope,能显著提升其生成能力。项目提供了详细的安装、推理和训练指南,便于研究人员和开发者进行实验和应用。
MindVideo - 大脑活动视频重建技术取得重大突破
GithubMinD-VideofMRI开源项目神经科学脑活动视频重建
MinD-Video是一种从大脑记录重建高质量视频的新型框架。该技术利用掩蔽大脑建模、多模态对比学习和增强稳定扩散模型,从fMRI数据中学习时空信息。MinD-Video可重建任意帧率的视频,在语义分类任务中准确率达85%,结构相似性指数达0.19,较先前技术提升45%。这项研究在NeurIPS 2023获得口头报告资格,为理解人类认知过程提供了新的途径。
HyperInverter - 超网络技术实现高质量StyleGAN图像反演
GAN反演GithubStyleGAN人脸生成图像编辑开源项目超网络
HyperInverter是一种两阶段StyleGAN反演方法,结合编码器和超网络实现高质量图像重建、良好可编辑性和快速推理。实验表明,该方法在保持编码器级推理速度的同时,重建质量显著优于现有编码器方法,接近优化方法。在人脸和建筑图像上均取得出色效果。
FeatUp - 提升任意模型特征空间分辨率的框架
FeatUpGithubICLR 2024分辨率提升开源项目模型无关框架特征上采样
FeatUp是一个模型无关的特征提升框架,可将任意模型的特征空间分辨率提高16-32倍,同时保持语义一致性。该框架支持DINO、CLIP和ResNet50等多种预训练模型,适用于图像分割、目标检测等视觉任务。FeatUp提供简洁的API接口和开源代码,为计算机视觉研究和应用开辟了新途径。
Generative-AI - 多模态图像合成与编辑技术及其分类
Data ModalityGenerative AIGithubMultimodal Image Synthesis and EditingTaxonomyVisual AIGC开源项目
该项目附有一篇综述论文,全面分析了多模态图像合成与编辑(MISE)和视觉AIGC的发展情况,并根据数据模态和模型架构进行了分类研究。通过此项研究,科研人员和技术开发者可以深入了解神经渲染、扩散方法、自回归方法及对抗生成网络(GAN)等不同技术及其应用,帮助更好地掌握多模态图像合成技术的前沿进展与实际应用。
HRDA - 突破性多分辨率域适应语义分割方法
GithubHRDA域适应多尺度开源项目语义分割高分辨率
HRDA是一种创新的多分辨率训练方法,用于无监督域适应的语义分割。它结合高分辨率裁剪保留细节和低分辨率裁剪捕获长程上下文,同时控制GPU内存占用。HRDA在多个基准测试中显著超越现有方法,并可扩展至域泛化。这种方法为自动驾驶等实际应用中的域适应问题提供新思路,推动了计算机视觉技术在复杂场景下的应用。
siglip-so400m-14-980-flash-attn2-navit - 提升视觉模型分辨率与NaViT策略融合
GithubHuggingFaceM4HuggingfaceNaViTSiglipVisionModel图像分辨率开源项目模型视觉模型
项目提升视觉塔最大分辨率到980x980,结合NaViT策略,支持变分辨率及纵横比自适应的图像处理。这些更新确保与原模型的向后兼容性,同时扩展了视觉处理潜力。通过插值位置嵌入提升分辨率,NaViT策略实现灵活性。用户无需指定patch_attention_mask即可兼容旧版本,享受新功能的优势,确保模型在高效处理高分辨率图像时保持兼容性。
VisionVision - 优化图像合成质量,通过模型融合实现多元风格
AI绘图GithubHuggingfaceStable DiffusionVisionVision动漫开源项目模型真实感
该项目结合realistic-vision-v1.3和ZootVisionBeta模型,优化图像生成的质量与细节,尤其是在合成和眼部细节方面。VisionVision支持多种风格,包括写实与艺术表现,适用于动漫与真实感艺术创作。项目使用SuperMerger技术,提供丰富样例与提示,帮助用户生成优质图像。
SiT - 可扩展插值变换器 融合流模型和扩散模型的图像生成新方法
GithubSiT图像生成开源项目机器学习深度学习生成模型
SiT项目开发了可扩展插值变换器,这是一种基于扩散变换器的生成模型。通过灵活连接分布,SiT实现了对动态传输生成模型的模块化研究。在条件ImageNet 256x256基准测试中,SiT以相同的骨架和参数超越了DiT,并通过优化扩散系数获得了2.06的FID-50K分数。项目提供PyTorch实现、预训练模型和训练脚本,推动了图像生成技术的进步。
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有言平台提供一站式AIGC视频创作解决方案,通过智能技术简化视频制作流程。无论是企业宣传还是个人分享,有言都能帮助用户快速、轻松地制作出专业级别的视频内容。

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