Flux.1 Dev Controlnet Upscaler
由Jasper研究团队开发的用于低分辨率图像放大的ControlNet模型
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发布时间 : 9/23/2024
模型简介
该模型是一个基于ControlNet架构的图像超分辨率工具,专门用于提升低分辨率图像的质量。它采用了合成的复杂数据降级方案进行训练,能够处理多种图像降级情况。
模型特点
高质量图像放大
能够将低分辨率图像放大4倍或更高,同时保持图像细节和质量
复杂降级处理
训练时采用了多种降级方法(高斯噪声、泊松噪声、图像模糊和JPEG压缩等)的合成数据,增强了模型的鲁棒性
ControlNet架构
基于ControlNet架构,能够更好地控制图像生成过程
模型能力
图像超分辨率处理
低分辨率图像增强
图像细节恢复
使用案例
图像处理
老照片修复
提升老旧低分辨率照片的质量和清晰度
照片分辨率提升4倍,同时恢复丢失的细节
数字艺术增强
为数字艺术作品提供高质量的放大处理
保持艺术风格的同时提高分辨率
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