极低成本,复现GPT-4o图像风格化一致性!NUS推出OmniConsistency

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周大 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
新加坡国立大学 ShowLab 提出 OmniConsistency,一种解决图像风格化与一致性之间矛盾的通用增强插件。通过利用 2600 对高质量配对数据(由 GPT-4o 生成),OmniConsistency 能够在增强风格化效果的同时,精准保留输入图像的细节、语义和结构。其核心设计包括 In-Context 一致性学习框架、两阶段解耦训练策略以及模块化架构设计,使方法具备出色的泛化能力和兼容性。定量评估表明,OmniConsistency 在风格一致性、内容一致性和图文对齐方面显著优于基线,同时推理效率高,适合部署到生产环境。这一成果为开源生态注入了接近商业级的风格化能力。
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/IucjLL7za5vAb_rRwPt-gQ

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