

双枢軸調整によるパーソナライズド復元
紹介 :
本論文では、双枢軸調整と呼ばれるシンプルかつ効果的なパーソナライズド画像復元手法を提案します。この手法は2つのステップから構成されます。1) 条件付き生成モデルを微調整することで、エンコーダ内の条件情報を利用してパーソナライズを実現します。2) 生成モデルを固定し、エンコーダのパラメータを調整することで、強化されたパーソナライズ事前分布に適合させます。これにより、パーソナライズされた顔の特徴と画像劣化属性を維持した自然な画像を生成できます。実験により、非パーソナライズ手法と比較して、より高忠実度の顔画像を生成できることが示されました。
ターゲットユーザー :
特定の顔の特徴を保持する必要がある画像復元タスクに適しています。
使用シナリオ
特定の有名人の数枚の参照写真を使用して、パーソナライズド拡散モデルによる人物画像復元を行う
異なるパーソナライズドモデルを使用して顔の入れ替え効果を実現する
テキストプロンプトと組み合わせることで、パーソナライズドモデルのテキスト誘導編集を行う
製品特徴
参照画像を用いた拡散事前分布のパーソナライズ
ノイズ除去フレームワークにおける顔識別情報の保持
劣化画像の視覚属性の保持
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