工具簡介
1. 使用至少1張肖像照片,創(chuàng)建自己的數(shù)字孿生(虛擬模型)。
2. 可以使用 Python 腳本或 Gradio 界面訓練模型并生成照片。
3. FaceChain 由 ModelScope 提供支持,依賴于多個模型進行訓練和推理。
FaceChain 是一個用于生成數(shù)字孿生的深度學習工具鏈,它可以通過訓練模型和生成個人照片來幫助用戶創(chuàng)建自己的數(shù)字孿生。
用戶只需提供至少1張肖像照片,就可以使用 FaceChain 的 Python 腳本或 Gradio 界面進行訓練和生成照片。
FaceChain 依賴于多個模型進行訓練和推理,包括人臉檢測模型、圖像旋轉(zhuǎn)模型、人體解析模型、皮膚修飾模型、人臉屬性識別模型、深度卡通模型、人臉質(zhì)量評估模型、人臉融合模型和人臉識別模型。
在訓練階段,F(xiàn)aceChain 使用這些模型對用戶上傳的照片進行處理和優(yōu)化,并生成高質(zhì)量的訓練圖像。接著使用人臉屬性模型和文本標注模型生成詳細的標簽數(shù)據(jù)。最后,使用這些圖像和標簽數(shù)據(jù)對 Stable Diffusion 模型進行微調(diào),得到人臉 LoRA 模型。
其中,在推理階段,F(xiàn)aceChain 將人臉 LoRA 模型和風格 LoRA 模型的權(quán)重融合到 Stable Diffusion 模型中,使用文本生成圖像的功能生成個人肖像照片。通過人臉融合模型對生成的照片進行進一步的細化,并使用人臉質(zhì)量評估和人臉識別模型對生成的照片進行評估和排序,最終輸出最符合要求的個人肖像照片。
目前,F(xiàn)aceChain 提供了多種安裝方法,包括 ModelScope 筆記本、Docker、conda 虛擬環(huán)境和 Colab Notebook。使用 FaceChain,用戶可以輕松創(chuàng)建自己的數(shù)字孿生,并生成個人照片。
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