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ClassDiffusion:使用明确的类别引导实现更加一致的个性化调优
最近的文本到图像定制方法在少量示例的基础上通过调整扩散模型已被证明成功生成给定概念的图像。然而,这些方法往往对概念过拟合,在多种条件下(例如,“在生成戴耳机的狗时耳机丢失”)无法创建概念。我们注意到,在微调之前的基准模型表现出与其他元素(例
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a month ago
本地条件控制文本到图像扩散模型
本文介绍了一种新的简单而实用的任务设置:局部控制,它通过用户定义的图像条件在特定的局部区域进行控制,其余区域仅通过原始文本提示进行调节。我们提出了一种无需训练的方法,利用去噪过程中噪声潜变量和参数的更新,在交互注意力图中促进非控制区域的概念
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7 months ago
利用大型语言模型进行概念设计生成
本论文研究利用自然语言处理和机器学习技术进行概念生成,比较生成方案和众包解决方案的异同,结论表明,利用 LLM 技术生成的方案平均可行性和实用性更高,而众包解决方案更具新颖性。
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a year ago
生成变换器用于设计概念生成
利用自然语言生成技术,提出了一种新的方法来自动化早期设计概念的生成,其中涉及到设计思维、计算机辅助设计、预训练变压器和概念生成任务。实验结果显示,该方法在生成创新和有用概念方面表现良好。
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2 years ago
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