0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

让GAN再次伟大!拽一拽关键点就能让狮子张嘴&大象转身

OpenCV学堂 来源:量子位 2023-05-24 15:28 次阅读

这两天,一段AI修图视频在国内外社交媒体上传疯了。

不仅直接蹿升B站关键词联想搜索第一,视频播放上百万,微博推特也是火得一塌糊涂,转发者纷纷直呼“PS已死”。

e9ff026e-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

怎么回事?

原来,现在P图真的只需要“轻轻点两下”,AI就能彻底理解你的想法!

小到竖起狗子的耳朵:

ea4c2062-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

大到让整只狗子蹲下来,甚至让马岔开腿“跑跑步”,都只需要设置一个起始点和结束点,外加拽一拽就能搞定:

ea59d586-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

不止是动物的调整,连像汽车这样的“非生物”,也能一键拉升底座,甚至升级成“加长豪华车”:

eb9002cc-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

这还只是AI修图的“基操”。

要是想对图像实现更精准的控制,只需画个圈给指定区域“涂白”,就能让狗子转个头看向你:

ed972ac8-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

或是让照片中的小姐姐“眨眨眼”:

f8c026de-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

甚至是让狮子张大嘴,连牙齿都不需要作为素材放入,AI自动就能给它“安上”:

f8fd2ab6-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

f91171f6-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

如此“有手就能做”的修图神器,来自一个MIT、谷歌、马普所等机构联手打造的DragGAN新模型,论文已入选SIGGRAPH 2023。

f93be5d0-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

没错,在扩散模型独领风骚的时代,竟然还能有人把GAN玩出新花样!

f99a34f0-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f9b98d00-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

目前这个项目在GitHub上已经有5k+ Star,热度还在不断上涨中(尽管一行代码还没发)。

f9d4ca8e-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

所以,DragGAN模型究竟长啥样?它又如何实现上述“神一般的操作”?

f9ee9b26-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.gif

拽一拽关键点,就能修改图像细节

这个名叫DragGAN的模型,本质上是为各种GAN开发的一种交互式图像操作方法。

论文以StyleGAN2架构为基础,实现了点点鼠标、拽一拽关键点就能P图的效果。

具体而言,给定StyleGAN2生成的一张图像,用户只需要设置几个控制点(红点)和目标点(蓝点),以及圈出将要移动的区域(比如狗转头,就圈狗头)。

fabe604a-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

然后模型就将迭代执行运动监督和点跟踪这两个步骤,其中运动监督会驱动红色的控制点向蓝色的目标点移动,点跟踪则用于更新控制点来跟踪图像中的被修改对象。

这个过程一直持续到控制点到达它们对应的目标点。

faf726b4-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

不错,运动监督和点跟踪就是我们今天要讲的重点,它是DragGAN模型中最主要的两个组件。

先说运动监督。在此之前,业界还没有太多关于如何监督GAN生成图像的点运动的研究。

在这项研究中,作者提出了一种不依赖于任何额外神经网络的运动监督损失(loss)。

其关键思想是,生成器的中间特征具有很强的鉴别能力,因此一个简单的损失就足以监督运动。

所以,DragGAN的运动监督是通过生成器特征图上的偏移补丁损失(shifted patch loss)来实现的。

如下图所示,要移动控制点p到目标点t,就要监督p点周围的一小块patch(红圈)向前移动的一小步(蓝圈)。

faff489e-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

再看点跟踪。

先前的运动监督会产生一个新的latent code、一个新特征图和新图像。

由于运动监督步骤不容易提供控制点的精确新位置,因此我们的目标是更新每个手柄点p使其跟踪上对象上的对应点。

此前,点跟踪通常通过光流估计模型或粒子视频方法实现。

但同样,这些额外的模型可能会严重影响效率,并且在GAN模型中存在伪影的情况下可能使模型遭受累积误差。

因此,作者提供了一种新方法,该方法通过最近邻检索在相同的特征空间上进行点跟踪。

而这主要是因为GAN模型的判别特征可以很好地捕捉到密集对应关系。

基于这以上两大组件,DragGAN就能通过精确控制像素的位置,来操纵不同类别的对象完成姿势、形状、布局等方面的变形。

作者表示,由于这些变形都是在GAN学习的图像流形上进行的,它遵从底层的目标结构,因此面对一些复杂的任务(比如有遮挡),DragGAN也能产生逼真的输出。

单张3090几秒钟出图

所以,要实现几秒钟“精准控图”的效果,是否需要巨大的算力?

nonono。大部分情况下,每一步拖拽修图,单张RTX 3090 GPU在数秒钟内就能搞定。

fb5c5674-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

具体到生成图像的效果上,实际评估(均方误差MSE、感知损失LPIPS)也超越了一系列类似的“AI修图”模型,包括RAFT和PIPs等等:

fb77141e-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

如果说文字的还不太直观,具体到视觉效果上就能感受到差异了:

fba846e2-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

值得一提的是,DragGAN的“潜力”还不止于此。

一方面,如果增加关键点的数量,还能实现更加精细的AI修图效果,用在人脸这类对修图要求比较严格的照片上,也是完全没问题:

fbb3bcf2-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

另一方面,不止开头展示的人物和动物,放在汽车、细胞、风景和天气等不同类型的图像上,DragGAN也都能精修搞定。

fc41f0bc-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

除了不同的照片类型,从站到坐、从直立到跑步、从跨站到并腿站立这种姿势变动较大的图像,也能通过DragGAN实现:

fc88679a-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

也难怪网友会调侃“远古的PS段子成真”,把大象转个身这种甲方需求也能实现了。

fda8e65e-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

不过,也有网友指出了DragGAN目前面临的一些问题。

例如,由于它是基于StyleGAN2生成的图像进行P图的,而后者训练成本很高,因此距离真正商业落地可能还有一段距离。

fdb19b28-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

除此之外,在论文中提到的“单卡几秒钟修图”的效果,主要还是基于256×256分辨率图像:

fdcd008e-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

至于模型是否能扩展到256×256以外图像,生成的效果又是如何,都还是未知数。

有网友表示“至少高分辨率图像从生成时间来看,肯定还要更长”。

fdef08e6-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

实际上手的效果究竟如何,我们可以等6月论文代码开源后,一测见真章。

团队介绍

DragGAN的作者一共6位,分别来自马克斯・普朗克计算机科学研究,萨尔布吕肯视觉计算、交互与AI研究中心,MIT,宾夕法尼亚大学和谷歌AR/VR部门。

fe09d5d6-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

其中包括两位华人:

一作潘新钢,他本科毕业于清华大学(2016年),博士毕业于香港中文大学(2021年),师从汤晓鸥教授。

现在是马普计算机科学研究所的博士后,今年6月,他将进入南洋理工大学担任助理教授(正在招收博士学生)。

fe1298a6-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

另一位是Liu Lingjie,香港大学博士毕业(2019年),后在马普信息学研究所做博士后研究,现在是宾夕法尼亚大学助理教授(也在招学生),领导该校计算机图形实验室,也是通用机器人、自动化、传感与感知 (GRASP)实验室成员。

fe86264a-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

值得一提的是,为了展示DragGAN的可控性,一作还亲自上阵,演示了生发、瘦脸和露齿笑的三连P图效果:

fed26ee2-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.png

是时候给自己的主页照片“修修图”了(手动狗头)。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • AI
    AI
    +关注

    关注

    87

    文章

    26443

    浏览量

    264059
  • GaN
    GaN
    +关注

    关注

    19

    文章

    1765

    浏览量

    67987
  • GitHub
    +关注

    关注

    3

    文章

    457

    浏览量

    15923

原文标题:让GAN再次伟大!拽一拽关键点就能让狮子张嘴&大象转身,DragGAN爆火

文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    大象机器人发布智能遥操作机械臂组合myArm M&C,加速具身智能研究与发展!

    在全球工业自动化和智能化加速发展的今天,机器人行业正经历着翻天覆地的变化。具身智能研究,作为人工智能领域的关键分支,正努力在精准动作控制、高层次自主决策能力以及自然人机交互体验上赋予机器人新的能力
    的头像 发表于 04-14 16:44 289次阅读
    <b class='flag-5'>大象</b>机器人发布智能遥操作机械臂组合myArm M&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;C,加速具身智能研究与发展!

    在TSMaster中加载基于DotNet平台的Seed&amp;amp;amp;Key

    在UDS诊断过程中,会涉及到安全访问的问题,也就是所谓的Seed&amp;Key。TSMaster诊断模块支持通过.dll文件载入Seed&amp;Key算法用于安全访问解锁。在最近发布
    的头像 发表于 04-02 08:20 78次阅读
    在TSMaster中加载基于DotNet平台的Seed&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;Key

    安富利带你揭秘IP&amp;amp;E元器件的赋能之路

    IP&amp;E,是Interconnect(互连)、Passive(无源)和Electromechanical(机电)的缩写,代表着电子元器件中最为基础和重要的分支之一。
    的头像 发表于 03-26 18:18 576次阅读

    Open RAN的未来及其对AT&amp;amp;T的意义

    3月14日消息,在“Connected America 2024”会议上,AT&amp;T高级副总裁兼网络首席技术官Yigal Elbaz讨论了Open RAN 的未来及其对AT&amp;T的意义。
    的头像 发表于 03-14 14:40 194次阅读

    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;amp;简易探头的制作

    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;简易探头的制作
    的头像 发表于 02-19 13:20 184次阅读
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;简易探头的制作

    R&amp;amp;S和Applus在EMC测试环境中完成eCall测试

    罗德与施瓦茨(以下简称R&amp;S)和Applus Laboratories完成电磁兼容性 (EMC) 测试环境中 eCall 测试。
    的头像 发表于 01-12 09:12 937次阅读
    R&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;S和Applus在EMC测试环境中完成eCall测试

    电机不跳闸,还有电流是为什么?

    台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把
    发表于 12-11 07:20

    森木磊石CPEEC&amp;amp;amp;CPSSC 2023 展会圆满收官!

    2023中国电力电子与能量转换大会暨中国电源学会第二十六届学术年会及展览会(CPEEC&amp;CPSSC2023)是中国电源学会成立40周年纪念活动的重要环节。会议旨在促进电源、电力电子与能量转换
    的头像 发表于 11-16 08:22 254次阅读
    森木磊石CPEEC&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;CPSSC 2023 展会圆满收官!

    Zynq的AMP多核处理

    写的是Zynq 7000系列的,arm有两个核。主要有AMP和SMP两种方式,SMP是两个核运行一个操作系统,跑LINUX的话,使能SMP,资源会自动分配给两个核运行。AMP是两个核独立运行,每个核可以运行操作系统也可以裸机运行。
    的头像 发表于 10-17 16:59 281次阅读
    Zynq的<b class='flag-5'>AMP</b>多核处理

    合宙Air530Z+STM32,自制GNSS定位器&amp;amp;amp;授时器

    ——基于合宙Air530Z的定位器&amp;授时器,感兴趣的朋友请戳文末“阅读原文”下载最新资料。1项目主要准备工作基于合宙Air530Z的定位器&amp;授时器,使用STM32G030F6P6
    的头像 发表于 09-23 08:05 1504次阅读
    合宙Air530Z+STM32,自制GNSS定位器&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;授时器

    干簧技术-斯丹麦德液位传感器&amp;amp;浮子手册(新)

    电子发烧友网站提供《干簧技术-斯丹麦德液位传感器&amp;浮子手册(新).pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 11:49 0次下载

    梦想人亮相智合诚生态人脉会&amp;amp;amp;盟思销售管理私董会

    梦想人科技一直注重渠道合作,将渠道视为实现业务增长的关键驱动力量。通过与渠道伙伴的深入交流,我们可以更好地把握市场动向,让产品与市场需求零距离接触。同时,渠道伙伴可以充分了解梦想人的品牌价值主张
    的头像 发表于 08-21 08:11 626次阅读
    梦想人亮相智合诚生态人脉会&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;盟思销售管理私董会

    以太网&amp;amp;MVB从站转CAN网关功能简介

    NETMVBCANCOM系列是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&amp;MVB转CAN&amp;串行接口系列协议转换模块。可以将以太网M12接口或者MVB的EMD接口或者ESD+接口转换为CAN或者RS232、RS485(ModBus协议)。
    发表于 08-01 14:43 1384次阅读
    以太网&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;MVB从站转CAN网关功能简介

    你使用shell脚本中的2&amp;gt;&amp;amp;1了吗?

    run_cmax > ./starrc_cmax.logs 2>&amp;1中的 2>&amp;1是啥意思?
    的头像 发表于 07-30 14:44 1069次阅读

    if(a==1 &amp;amp;&amp;amp; a==2 &amp;amp;&amp;amp; a==3),为true,你敢信?

    接下来咱们来尝试解决这个问题。假设 if(a==1&amp;&amp;a==12)是等于 true的,那么a肯定不可能是一个“普通的变量”。它势必要有能力在执行的时候能够动态改动值。
    的头像 发表于 05-08 11:01 752次阅读
    if(a==1 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==2 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==3),为true,你敢信?