PromeAI 推出更高畫質 txt2video

PromeAI 十分類似 RunwayML。除一般 txt2img、txt2video(暫時完全免費)、img2video 功能,亦提供料多種創意模式:

AI Supermodel Generation – 上傳一張人體模型或業餘人像照片,馬上可建立多種風格和背景。目前版本支援個人真人照片或帶有臉部和四肢的照片。

Creative Fusion – 將草圖與藝術風格融合,創造出獨特且令人驚嘆的藝術品。而且可調整強度以控制影像與所選樣式之間的混合程度。

Background Diffusion – 自動移除背景並根據模板或文字產生理想的背景。而且您可以調整主要部分的大小和位置,以獲得更理想的效果。

Image Variation – 這是 img2img,產生具有相似風格、佈局、視角和感官體驗的圖像。而且您可以控制相似度。

Outpainting – 根據比例或尺寸擴展圖像內容。而且您可以調整原來相片的位置來控制擴展方向。 避免一次將面積擴大太多。

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大規模中文自然語言處理 nlp_chinese_corpus

語料庫將會不斷擴充。。。

一期目標:10個百萬級中文語料 & 3個千萬級中文語料(2019年5月1號)

二期目標:30個百萬級中文語料 & 10個千萬級中文語料 & 1個億級中文語料(2019年12月31日)

Update: 增加高質量社區問答json版(webtext2019zh),可用於訓練超大規模NLP模型;添加520萬翻譯語料(translation2019zh)。

1.維基百科(wiki2019zh)100萬個結構良好的中文詞條

2.新聞語料(news2016zh)250萬篇新聞,含關鍵詞、描述

3.百科問答(baike2018qa)150萬個帶問題類型的問答

4.社區問答json(webtext2019zh)410萬個高質量社區問答,適合訓練超大模型

5.翻譯語料(translation2019zh)520萬個中英文句子對

為什麼需要這個項目

中文的信息無處不在,但如果想要獲得大量的中文語料,卻是不太容易,有時甚至非常困難。在2019年初這個時點上,

普通的從業者、研究人員或學生,並沒有一個比較好的渠道獲得極大量的中文語料。筆者想要訓練一個中文的詞向量,

在百度和github上上搜索了好久,收穫卻很少:要麼語料的量級太小,要麼數據過於成舊,或需要的處理太複雜。

不知道你是否也遇到了這樣的問題?

我們這個項目,就是為瞭解決這一問題貢獻微薄之力。

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Word2vec 模型構建的實踐過程

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【LLaMA-Factory】開源語言模型微調專案

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LM Studio 0.3.13

使用本地 LLM(Large Language Model) 的主要原因之一是隱私,LM Studio 就是為此而設計的。 LM Studio 不會收集數據,也不監視您的行為。

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Outfit Anyone – 超高品質虛擬換衫

現有的方法通常難以產生高保真度和細節一致的結果。 擴散模型已經證明了它們產生高品質和逼真影像的能力,但當涉及到虛擬試穿等條件生成場景時,它們在實現控制和一致性方面仍然面臨挑戰。 Outfit Anybody 透過利用雙流條件擴散模型解決了這些限制,使其能夠熟練地處理服裝變形以獲得更逼真的結果。 它的特點是可擴展性(調節姿勢和體型等因素)和廣泛的適用性,從動漫延伸到野外圖像。 Outfit Anybody 在不同場景中的表現強調了其實用性和對現實世界部署的準備。

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Gemini API – 正式推出

Gemini 是由 Google 開發的最新大型語言模型,它具有 2800 億個參數,比之前的 GPT-3 模型大 10 倍。Gemini 的主要特點之一是它可以處理更複雜的任務,例如:

  • 推理: Gemini 可以使用其知識庫來回答問題並做出預測。例如,它可以回答有關歷史事件、科學概念或時事的問題。它還可以根據過去的數據預測未來的趨勢。
  • 創造力: Gemini 可以生成文本、圖像和音樂。它可以寫詩、故事和劇本。它還可以創建逼真的圖像和音樂。
  • 翻譯: Gemini 可以將文本從一種語言翻譯成另一種語言。它可以翻譯多種語言,包括英語、中文、法語、德語和西班牙語。
  • 摘要: Gemini 可以將長篇文章或視頻總結成更短、更易於理解的格式。它可以幫助人們快速了解複雜的信息。

Gemini 與其他 GPT 模型的不同之處在於:

  • 規模: Gemini 是目前最大的 GPT 模型,它具有 2800 億個參數,比之前的 GPT-3 模型大 10 倍。這使它能夠處理更複雜的任務。
  • 多模態: Gemini 可以處理多種模態的數據,包括文本、圖像、音頻和視頻。這使它能夠生成更豐富、更逼真的內容。
  • 因果推理: Gemini 可以進行因果推理,這意味著它可以理解事件之間的因果關係。這使它能夠做出更準確的預測和決策。

Gemini 是一個非常強大的語言模型,它具有廣泛的應用前景。它可以被用於改進搜索引擎、機器翻譯、內容生成和決策支持等領域。

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