Ddpm Bedroom 256
基於擴散概率模型的高質量圖像生成模型,在無條件圖像生成任務中表現優異。
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發布時間 : 7/19/2022
模型概述
DDPM是一種受非平衡熱力學啟發的潛變量模型,通過漸進式去噪過程生成高質量圖像。支持無條件圖像生成,在CIFAR10和LSUN等數據集上達到當前最優性能。
模型特點
高質量圖像生成
在CIFAR10上獲得9.46的Inception分數和3.17的FID分數,達到當前最優水平
漸進式去噪
通過模擬擴散過程的逆向步驟,逐步從噪聲中生成清晰圖像
多調度器支持
支持DDPM、DDIM和PNDM等多種噪聲調度器,平衡生成質量與速度
模型能力
無條件圖像生成
漸進式圖像合成
高質量樣本生成
使用案例
創意內容生成
室內場景生成
生成256x256分辨率的臥室場景圖像
樣本質量與ProgressiveGAN相當
數據增強
訓練數據擴充
為計算機視覺任務生成額外的訓練樣本
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