DeepFaceLab:强大的换脸技术
DeepFaceL ab 与DeepFaceLive基于Ivan Perov等人在2020年发布的论文DeepFaceLab: Integrated, Flexible and Extensible Face-Swapping Framework,项目创立者也是Ivan Perov,开源在GitHub上。DeepFaceLab可应用于视频,DeepFaceLive则可应用于直播实时换脸。由于技术上相似,本文主要介绍前者。
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2024/09/26
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DeepFaceLab:换脸步骤全解析
DeepFaceLab需要图像数据集来训练多种神经网络模型,如果有预训练模型,则可以起到事半功倍的效果。使用过程可分为四个步骤:分解视频、切脸、训练与视频合成。具体步骤如下:
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2024/09/26
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DeepFaceLab:技术与责任
DeepFaceLab 还提供了许多其他模型和预训练权重,用于不同的场景和任务。可以根据自己的需求选择合适的模型,并根据需要对其进行训练和优化。
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2024/09/26
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Wav2Lip解析
Wav2Lip项目来源于英国巴斯和印度海得拉巴的两个团队于2020 年 8 月在 ACM Multimedia(ACM 国际多媒体大会)2020上发表的论文 A Lip Sync Expert Is All You Need for Speech to Lip Generation In The Wild, 只需要一段人物视频或一张人物图片和目标语音文件,就可以使用 Wav2Lip 预训练模型,实现语音与唇形的匹配。
Wav2Lip解析语音唇形匹配动态视频合成
2024/09/26
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AI 赋能跨境电商
本文介绍了将ChatCPT等语言模型“AI绘画、AI语音、AI短视频与数字人等工具合理引入传统业务中,辅助跨境电商业务开展。
AI赋能电商ChatCPT AI员工ChatCPT提示词
2024/09/26
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Stable Diffusion 正向提示词解析
深入解读 Stable Diffusion 正向提示词,提升绘画精准度。
Stable Diffusion正向提示词AI绘画
2024/09/25
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