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BrushNet是一款插拔式双分支图像修复模型,可将遮罩图像特征嵌入任何预训练扩散模型中,提供更加连贯和增强的图像修复效果,BrushNet官网入口网址

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BrushNet是一款插拔式双分支图像修复模型,可将遮罩图像特征嵌入任何预训练扩散模型中,提供更加连贯和增强的图像修复效果。

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BrushNet

BrushNet简介

什么是”BrushNet”?

BrushNet是一款全新的插拔式双分支图像修复模型,旨在将像素级遮罩图像特征嵌入任何预训练扩散模型中,以确保连贯且增强的图像修复效果。

“BrushNet”有哪些功能?

1. 将遮罩图像特征嵌入任何预训练扩散模型中,提供更加连贯和增强的图像修复效果。
2. 通过分支分离,显著减少模型的学习负担,有助于以分层方式细致地整合关键的遮罩图像信息。
3. 提供BrushData和BrushBench,用于分割式修复模型的训练和性能评估。

产品特点:

1. 通过分支分离,显著减少模型的学习负担,有助于以分层方式细致地整合关键的遮罩图像信息。
2. 提供BrushData和BrushBench,用于分割式修复模型的训练和性能评估。
3. 在Blended Latent Diffusion (BLD), Stable Diffusion Inpainting (SDI), HD-Painter (HDP), PowerPaint (PP), and ControlNet-Inpainting (CNI)等多个指标上,BrushNet均表现出优异的性能。

应用场景:

1. 图像修复:用于修复受损的图像,恢复图像的完整性和美观度。
2. 图像编辑:可用于图像编辑软件中,提供更加连贯和增强的图像修复效果。

“BrushNet”如何使用?

用户可以将BrushNet集成到各种图像编辑软件中,通过简单的操作即可实现对受损图像的修复,提供更加连贯和增强的图像修复效果。

常见问题:

暂无。

BrushNet官网入口网址

https://tencentarc.github.io/BrushNet

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