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Ddpm Celebahq 256

由google開發
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
下載量 21.82k
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,通過逐步去噪過程實現高質量圖像合成,支持漸進式有損解壓縮

模型特點

高質量圖像生成
在CIFAR10和LSUN等數據集上取得了當前最優的Inception和FID分數
多調度器支持
支持DDPM、DDIM和PNDM等多種噪聲調度器,可在生成質量和速度間靈活選擇
漸進式生成
模型自然支持漸進式有損解壓縮方案,可視為自迴歸解碼的泛化

模型能力

無條件圖像生成
高質量人臉合成
漸進式圖像生成

使用案例

圖像生成
名人面孔生成
基於CelebA-HQ數據集生成高質量名人面孔圖像
生成256x256分辨率的高質量人臉圖像
藝術創作
用於數字藝術創作和概念設計
可生成多樣化的視覺內容
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