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GAN重出江湖!中國團隊搶先開源“復刻版”DragGAN,AI一鍵實現(xiàn)“大象轉(zhuǎn)身”

2023/06/04
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閱讀需 8 分鐘
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文|硅星人??編輯| VickyXiao

李白實驗室搶先開源「復刻」版DragGAN

在大家沉迷于Midjourney、Stable Diffusion 技術(shù)中無法自拔時,一時被人遺忘的GAN又帶著新技術(shù)重出江湖了?,F(xiàn)在P圖,你只需要“輕輕點兩下”,AI就能迅速理解你的想法,秒速生成結(jié)果圖。

DragGAN是由Max Planck研究所開發(fā)的一種新的人工智能工具,它允許用戶通過幾個點擊和拖動來真實地修改照片,目前還未對外開源。但王道控股旗下的“李白實驗室”算法團隊搶先重現(xiàn)了DragGAN的效果。

目前,可直接使用的模型能夠讓你輕松掌控圖片中的人物和動物,通過拖拽控制點和目標點來調(diào)整他們的位置、形狀、姿勢等等。現(xiàn)在已經(jīng)可以在 ?Hugging Face 上直接使用了。

體驗入口:?https://huggingface.co/spaces/wuutiing2/DragGAN_pytorch

 

幾個點擊,輕松生成結(jié)果圖

修改微笑弧度,讓一張嚴肅的照片變成露牙甜美笑

放大圖片中小哥哥的眼睛

拍照臉型不好看,一鍵瘦臉,毫無PS痕跡

覺得貓咪太瘦不夠可愛,可以給它拉大臉龐,增加可愛度。

發(fā)際線拯救神器,這簡直就是禿頭星人的救命工具

輕輕一拖,在不影響美觀的情況下,可以讓貓咪的耳朵縮小

讓獅子向右側(cè)方向移動,是不是和“大象轉(zhuǎn)身”的操作很接近

 

可以隨意改變模特的發(fā)型,短發(fā)變長發(fā);本來雙腳分開站立的模特,可以瞬間把腿拉至并攏

原理揭秘:基于GAN的圖像編輯方法

雖然上述的效果展示很多,但是其實DragGAN也就兩個技術(shù)原理:

1、基于特征的運動監(jiān)督,驅(qū)動手柄點向目標位置移動;

2、一個新的點追蹤方法,利用鑒別性的發(fā)生器特征,不斷定位手柄點的位置。

DragGAN是一種基于GAN的圖像編輯方法,可以實現(xiàn)運動監(jiān)督和精確點跟蹤。任何人都可以通過DragGAN對像素進行精確的控制,進而編輯如動物、汽車、人類、風景等多種類別的姿態(tài)、形狀、表情和布局。

DragGAN還允許用戶選擇感興趣的區(qū)域以執(zhí)行特定于區(qū)域的編輯,而不需要依賴其他網(wǎng)絡。李白實驗室復現(xiàn)的“DragGAN”只需要幾秒就能完成效果,你可以選擇不同的迭代步數(shù),步數(shù)越多效果越夸張,其生成時間就越慢。

此外,DragGAN的無損優(yōu)化功能可以讓用戶輸入二進制掩碼,指示圖像中的可移動區(qū)域,從而實現(xiàn)更細致的控制,避免損壞圖片的原屬性。

與傳統(tǒng)PS的液化功能相比,DragGAN在編輯圖片時可以更好地保持圖片的原始屬性,并且具有更廣泛的應用范圍。例如,可以使用DragGAN來改變圖片中車輛的位置、大小和輪胎的形狀等。這種方法可以在幾次鼠標拖動的時間內(nèi)完成,非常方便快捷。

聚焦圖像處理:從大項目到“小”工具

此次復現(xiàn)了DragGAN的“李白實驗室”是一個年輕的人工智能技術(shù)團隊,其中主創(chuàng)始人唐勇博士,畢業(yè)于美國賓夕法尼亞州立大學,在美國知名500強企業(yè)擔任技術(shù)學科專家,高級工程師等。其他成員均畢業(yè)于國內(nèi)外知名高校,清華、北大、浙大、英國皇家理工和美國常青藤范圍等。

在開啟創(chuàng)業(yè)之路之前,唐勇曾在美國的知名研究機構(gòu)以及世界五百強企業(yè)工作。他主導并參與了眾多社會、環(huán)境和能源的相關(guān)項目,這些項目的合作伙伴包括美國環(huán)保署,美國國家海洋和大氣管理局以及全球頂尖能源公司。他專注于運用數(shù)學物理模型、高性能計算、多目標優(yōu)化以及人工智能技術(shù),解答現(xiàn)實世界中大尺度、多模態(tài)、多變量的復雜難題,這其中包括洪水預報、氣候變化、能源管道設(shè)備優(yōu)化設(shè)計以及系統(tǒng)安全等一系列棘手問題。

然而,現(xiàn)實世界的問題千絲萬縷,影響因子五花八門,充滿了無法預料的不確定性,完全理解其數(shù)學物理機理似乎是一項幾乎無法完成的挑戰(zhàn)。因此,在找到合伙人并得到杭州王道創(chuàng)投基金的支持后,唐勇還是成立了名為“李白”的人工智能實驗室,投入大量精力研發(fā)計算機視覺、語音以及自然語言處理等前沿技術(shù),希望通過人工智能技術(shù)提升模型的泛化能力,從而更有效地解決現(xiàn)實世界的復雜問題。

郭銘濤作為主創(chuàng)人員,也和在團隊一起攻堅克難后,終于復現(xiàn)了DragGAN。郭銘濤來自四川大學圖像所,目前在讀博士一年級,主要研究方向就是深度生成模型,此前他還獲得了CVPR 2023 工業(yè)圖像缺陷生成競賽冠軍。

“李白實驗室”在智能圖像生成方面已經(jīng)有不少積累。他們基于GAN技術(shù)實現(xiàn)了圖像分割、圖像修復增強、視頻處理等實用性功能,其中圖像背景分割算法模型在全球圖像分割alphamatting.com的模型評比中斬獲全球第一,獲得國內(nèi)外近30項學術(shù)和研究成果專利,80%為發(fā)明專利。

他們還在2019年創(chuàng)辦了“PicUP.Ai皮卡智能”項目,海外同步上線“cutout.pro”項目,海外月活超千萬用戶,海外站更是躋身圖像編輯工具分類排名前十。

2023年在AIGC爆火期間,他們還推出“神采PromeAI”的項目。該項目通過算法優(yōu)化升級,可直接應用于建筑、室內(nèi)、產(chǎn)品、游戲/動漫場景設(shè)計中,不需要復雜的關(guān)鍵詞及參數(shù)設(shè)置,就可一鍵生成效果圖、線稿、電商產(chǎn)品圖等,實現(xiàn)把AIGC從玩具到工具的實用性轉(zhuǎn)變。

李白實驗室告訴硅星人,自創(chuàng)立之初,他們便投入大量精力研發(fā)計算機視覺、語音以及自然語言處理等前沿技術(shù)。目前技術(shù)還在設(shè)計、營銷、生命科學等多個領(lǐng)域進行了商業(yè)落地,在實際生活中也得到了廣泛應用。

他們此次開源“復刻版”DragGAN,也是為了能讓每一個普通用戶都能簡單使用這些工具,努力把AI技術(shù)革新的成功帶到普通用戶身邊。

若將DragGAN與圖像生成工具結(jié)合使用,下一代內(nèi)容革新技術(shù)產(chǎn)品或許即將誕生,用戶將能夠更接近他們心目中理想圖像的輸入。

也許不久之后,誰都可以輕松完成甲方提出“讓大象轉(zhuǎn)個身”的需求了。

 

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