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stylegan2-pytorch

简单易用的命令行StyleGAN2 Pytorch实现

简便的StyleGAN2 Pytorch实现,无需编程,只需使用命令行即可进行训练。支持多GPU与低数据量训练及图像插值视频生成,适合研究人员和开发者。

ganilla - 基于生成对抗网络的图像到插画转换模型
GANILLAGithubPyTorch实现图像转插图开源项目生成对抗网络风格迁移
GANILLA是一个开源项目,专注于图像到插画的风格转换。该模型基于生成对抗网络,通过独特的网络架构实现了高质量的插画风格生成。项目提供PyTorch实现、预训练模型和使用指南,支持多种数据集和应用场景。GANILLA在保留原始图像内容的同时,能够生成多样化的插画效果,为图像风格转换研究提供了新的思路和工具。
deep-learning-v2-pytorch - 深度学习教程与项目实战指南
Deep LearningGithubPyTorch卷积神经网络开源项目生成对抗网络神经网络
本仓库提供 Udacity 深度学习 v7 纳米学位课程的相关资料,包括各种深度学习主题的教程笔记本,涉及卷积神经网络、循环神经网络和生成对抗网络等模型的实现。内容涵盖权重初始化、批量归一化等技术,用户还可以访问项目起始代码,并学习在 AWS SageMaker 上部署模型。
instruct-pix2pix - 基于文本指令的智能图像编辑深度学习模型
AI绘图GithubHuggingfaceInstructPix2PixStable Diffusion图像编辑开源项目模型深度学习
InstructPix2Pix是一个基于Stable Diffusion技术的深度学习模型,能够根据文本指令编辑图像。该模型可以理解并执行多种复杂的图像编辑任务,用户只需提供原始图片和文字编辑指令,即可生成符合要求的新图像。这项技术简化了复杂图像处理流程,为图像编辑和创意设计领域提供了新的可能性。
stable-diffusion-2-depth - 基于深度感知的Stable Diffusion AI图像生成模型
GithubHuggingfaceStable Diffusion人工智能图像生成开源项目机器学习模型深度学习
stable-diffusion-2-depth是基于Stable Diffusion 2的深度感知AI图像生成模型。它在原有基础上增加了处理MiDaS深度预测的输入通道,实现了额外的条件控制。该模型能够根据文本提示生成和修改高分辨率图像,主要应用于AI安全部署研究、模型局限性探索和艺术创作等领域。作为开源项目,stable-diffusion-2-depth为AI图像生成技术的进步提供了新的可能性。
quickai - 简化复杂机器学习模型的实验过程
GithubPythonQuickAIYOLO卷积神经网络开源项目机器学习
QuickAI 是一个 Python 库,简化了前沿机器学习模型的实验流程。支持 EfficientNet、VGG、ResNet 等图像分类模型和 GPT-NEO、Distill BERT 等自然语言处理模型。只需1-2行代码即可完成模型训练和评估,兼容 TensorFlow 和 PyTorch,并提供 Docker 容器便于环境配置。适用于各水平用户,助力快速推进机器学习项目。
Stylized-ImageNet - 介绍如何在卷积神经网络中创建和使用风格化的ImageNet数据集
CNNGithubImageNetPyTorchStylized-ImageNetTensorFlow开源项目
项目详细介绍了如何创建Stylized-ImageNet,一个经风格化处理的ImageNet版本,用于诱导卷积神经网络(CNN)的形状偏向。Stylized-ImageNet通过改变图像的局部纹理而保持整体形状完整,并有助于提高模型的准确性和鲁棒性。项目提供了使用说明、训练细节和Docker镜像,简化实现过程。用户还可使用提供的代码对任何图像数据集进行风格化处理,提升研究效率。
GenerSpeech - 文本转语音模型,可实现 OOD 自定义语音的高保真零样本样式传输
GenerSpeechGithub多GPU支持开源项目文本到语音零样本学习风格转换
GenerSpeech: PyTorch实现的NeurIPS 2022文本到语音模型,专注于无监督出域场景下的高保真样式转换。提供多层级样式转换、优化的模型泛化功能,并支持多GPU环境。完整指南及音频样例可在线获取,助您快速实施和部署。
picoGPT - 极简风格的GPT-2实现版本
GPT-2GithubNumPypicoGPT代码实现开源项目模型生成
picoGPT是一个极简风格的GPT-2实现版本,采用NumPy全面编写,前向传播过程在短短40行代码中展开。它虽然运行缓慢,不支持多重训练或高级的采样方法,但其独特的简化设计提供了一种有趣的学习与试验环境,极适合AI和机器学习领域的爱好者及开发者。
PyTorch-VAE - PyTorch中多种变分自编码器的实现与训练示例
GithubPyTorchPyTorch VAE变分自编码器图像生成开源项目深度学习
PyTorch-VAE项目实现了多种变分自编码器(VAE),专注于结果的可重复性,包括从Vanilla VAE到VQ-VAE的众多模型。所有模型都在CelebA数据集上训练,确保一致的对比结果。代码简洁易用,支持PyTorch和PyTorch Lightning,适合研究人员和开发者快速构建、调试和优化VAE模型。
stable-diffusion-2-1 - 高分辨率AI文本生成图像模型,支持多样化创作
GithubHuggingfaceStable Diffusion人工智能开源项目文本生成图像机器学习模型深度学习
Stable Diffusion v2-1是Stability AI开发的文本到图像生成AI模型。基于潜在扩散技术,它能将文本描述转化为最高768x768分辨率的高质量图像。该模型提供多个专用变体,包括深度感知和图像修复等。主要应用于艺术创作、设计和研究领域,但存在一些局限性,如无法生成可读文本。Stable Diffusion v2-1仅供研究用途,不应用于生成有害或违法内容。
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