1月17日 消息:近年來,文本到圖像生成模型的需求不斷增長,但高質量圖像的生成往往面臨資源密集型訓練和慢推理的挑戰,制約了其實時應用。本文介紹了PIXART-δ,這是PIXART-α框架的先進版本,無縫整合了Latent Consistency Models(LCM)和定制的ControlNet模塊。
PIXART-α以其高效的訓練和優越的圖像生成質量而聞名,為PIXART-δ提供了堅實的基礎。LCM加速推理過程,僅需在預訓練的Latent Diffusion Models(LDMs)上進行2∼4步操作即可生成高質量樣本。這一改進使得PIXART-δ在A100GPU上實現了每秒0.5秒的驚人推理速度,相比PIXART-α提高了7倍。
在將ControlNet引入PIXART-δ時,由于其原本是為UNet架構設計的,當應用于基于Transformer的模型時,提出了一種新穎的ControlNet-Transformer架構。該設計在Transformer的初始N個基本塊上選擇性地應用ControlNet結構,顯著提高了可控性和性能。
訓練過程利用了Latent Consistency Distillation(LCD),這是原始Consistency Distillation(CD)算法的改進版本。通過算法1中的Classifier-Free Guidance(CFG)的PIXART-δ偽代碼,Teacher、Student和EMA Model(圖1中)充當ODE求解器的去噪器。創新的LCD算法通過FID和CLIP分數的評估展示了其有效性。
PIXART-δ的訓練效率是一個重要亮點,成功在32GB GPU內存限制下進行蒸餾過程,支持高達1024×1024的圖像分辨率。這種效率使得PIXART-δ能夠在普通消費級GPU上進行訓練,擴大了其可訪問性。
在推理速度方面,PIXART-δ在不同硬件平臺上都優于類似方法,如SDXL LCM-LoRA、PIXART-α和SDXL標準。僅需四個步驟,PIXART-δ在生成速度上保持領先地位,相比PIXART-α和SDXL標準所需的14和25步,展現了其高效性。
引入ControlNet到PIXART-δ中涉及將原始零卷積替換為專為Transformer架構定制的零線性層。ControlNet-Transformer設計在圖4(c)中展示,選擇性地將ControlNet應用于初始N個基本塊,實現了對可控性和整體性能的無縫整合。
對ControlNet-Transformer進行的割除研究顯示了其卓越性能,展示了在不同場景下更快的收斂速度和改善的性能。復制塊的數量(N)發現對性能產生影響,對于大多數場景,N =1可以獲得令人滿意的結果,但在N增加的情況下在具有挑戰性的邊緣條件下性能得到改善。
分析訓練步驟對ControlNet-Transformer(N =13)的影響,團隊觀察到快速收斂,特別是在提高輪廓邊緣質量方面,尤其在處理人臉和身體的情況下尤為明顯。ControlNet-Transformer的效率和效果進一步強調了其在實時應用中的潛力。
PIXART-δ代表了文本到圖像生成領域的重大進展,將Latent Consistency Models的加速采樣與ControlNet-Transformer的精確控制相結合。廣泛的實驗展示了PIXART-δ更快的采樣速度和ControlNet-Transformer在高分辨率和受控圖像生成方面的有效性。這一模型站在最前沿,為實時應用開辟了新的可能性。
PIXART-α核心特色功能可以總結如下:
1. **高級圖像處理技術:** PIXART-α采用先進的圖像處理算法,能夠實現高質量、高清晰度的圖像處理,提高圖像的視覺效果。
2. **實時性能:** 該技術具有快速的實時性能,能夠在實時應用中處理圖像,并在短時間內生成優質結果。
3. **低功耗設計:** PIXART-α注重能效,采用低功耗設計,適用于需要長時間運行的設備,有助于延長電池壽命。
4. **多場景適應性:** 這一技術具有廣泛的適應性,可以在多種場景下應用,包括移動設備、攝像頭、智能家居等領域。
5. **智能識別功能:** PIXART-α內置智能識別功能,能夠識別圖像中的對象、場景等,提高圖像分析的準確性和效率。
6. **支持多種圖像格式:** 該技術支持處理多種圖像格式,使其更具靈活性,能夠適應不同的圖像輸入源。
7. **卓越的噪聲抑制:** PIXART-α集成了卓越的噪聲抑制技術,有效提高圖像質量,減少由于噪聲引起的視覺干擾。
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