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Stability AI推出新的AI图像生成模型Stable Cascade,对比 SD2.1 的算力成本降低了10倍左右!

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Python兴趣圈
发布2024-02-17 16:50:01
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发布2024-02-17 16:50:01
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昨日,全球知名AI创新企业 Stability AI 推出了一款新的AI图像生成模型 Stable Cascade,并且同步在GitHub上开源了对应的微调、ControlNet 和 LoRA 训练的脚本。

Stable Cascade 是一款三阶段的文本到图像转换模型,利用高压缩率的潜在空间,实现了灵活性和高效性,提供优质的图像生成结果。

GitHub:https://github.com/Stability-AI/StableCascade

体验地址:https://huggingface.co/spaces/multimodalart/stable-cascade

该模型基于 Würstchen 架构,可以显著降低模型训练的算力成本,比 SD2.1 的算力成本降低了 10 倍左右。另外推理速度会比现有的 SD 模型快一倍左右。

重点

●🚀 模型由三个阶段组成,专注于图像压缩和生成。

●🌐 以非商业许可发布,支持普通用户硬件进行训练和微调。

●🔍 潜在生成阶段(C阶段)将用户输入转换为24x24像素的潜在空间,实现高效压缩。

●🔧 重点在C阶段进行额外学习和微调,A和B阶段可根据需要进行微调。

●💡 C和B阶段拥有不同的参数大小,减少硬件要求,同时提供高质量图像。

●🔬 在命令对齐和美学质量上超越其他模型。

●🎨 可以生成多样化图像和图像到图像的转换。

●📚 将公开训练、微调、ControlNet、LoRA的代码,支持更广泛的使用和定制。

更多功能:

除了标准的文本到图像生成之外,Stable Cascade 还可以执行图像变化和图像到图像生成。

局部重绘:输入与文本提示附带的蒙版配对的图像。该模型根据提供的文本提示填充图像的遮罩部分。

Canny Edge:通过跟踪输入到模型的现有图像的边缘来生成新图像。该测试也可以从草图进行扩展。

2x超分辨率:也可用于C阶段生成的潜在空间。

本文参与 腾讯云自媒体分享计划,分享自微信公众号。
原始发表:2024-02-14,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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