PaddleGAN 入门文档教程

PaddleGAN 为开发人员提供经典和 SOTA 生成对抗网络的高性能实现,并支持开发人员快速构建、训练和部署 GAN,用于学术、娱乐和工业用途。

GAN-Generative Adversarial Network,被“卷积网络之父” Yann LeCun(杨丽坤) 誉为[过去十年计算机科学领域最有趣的想法之一]。这是人工智能研究人员最关心的深度学习研究领域之一。

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您可以在AI Studio中运行这些项目,以了解如何使用上述模型:

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运动驾驶-多人“Mai-ha-hi” 单击并尝试
还原数百年前北京的影像 单击并尝试
动感驾驶——当“苏大强”唱响“解开” 单击并尝试

例子

面部变形

图像翻译

超分辨率

化妆移位器

人脸卡通化

逼真的人脸卡通化

照片动画

对口型唱

变更日志

  • v2.1.0 (2021.12.8)

    • 发布视频超分辨率模型PP-MSVSR和多个预训练权重
    • 发布BasicVSR、IconVSR、BasicVSR++等多款SOTA视频超分辨率模型及其预训练模型
    • 发布轻量级运动驱动模型(体积压缩:229M->10.1M),优化融合效果
    • 发布高分辨率 FOMM 和 Wav2Lip 预训练模型
    • 发布基于 StyleGANv2 的几个有趣的应用,例如人脸反转、人脸融合和人脸编辑
    • 发布百度自研有效的风格迁移模型LapStyle及其趣味应用,并上线官网体验页面
    • 发布轻量级图像超分辨率模型PAN
  • v2.0.0 (2021.6.2)

  • v2.0.0-beta (2021.3.1)

    • 完全切换Paddle 2.0.0版本的API。
    • 超分辨率模型发布:ESRGAN、RealSR、LESRCNN、DRN等。
    • 发布唇迁移模型:Wav2Lip
    • 发布街景动漫模型:AnimeGANv2
    • 发布人脸动画模型:U-GAT-IT、Photo2Cartoon
    • 发布 SOTA 生成模型:StyleGAN2
  • v0.1.0 (2020.11.02)

    • 发布第一个版本,支持的模型包括 Pixel2Pixel、CycleGAN、PSGAN。支持的应用包括视频帧插值、超分辨率、图像和视频着色、图像动画。
    • 模块化设计和友好的界面。

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转载自blog.csdn.net/weixin_53711236/article/details/123165687