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Midjourney勁敵來(lái)了! 谷歌StyleDrop王牌「定制大師」引爆AI藝術(shù)圈

人工智能 新聞
Midjourney強(qiáng)敵來(lái)了!谷歌定制大師StyleDrop,將一張圖片作為參考,不論多復(fù)雜的藝術(shù)風(fēng)格都能復(fù)刻。

谷歌StyleDrop一出,瞬間在網(wǎng)上刷屏了。

給定梵高的星空,AI化身梵高大師,對(duì)這種抽象風(fēng)格頂級(jí)理解后,做出無(wú)數(shù)幅類似的畫作。

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再來(lái)一張卡通風(fēng),想要繪制的物體呆萌了許多。

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甚至,它還能精準(zhǔn)把控細(xì)節(jié),設(shè)計(jì)出原風(fēng)格的logo。

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StyleDrop的魅力在于,只需要一張圖作為參考,無(wú)論多么復(fù)雜的藝術(shù)風(fēng)格,都能解構(gòu)再?gòu)?fù)刻。

網(wǎng)友紛紛表示,又是淘汰設(shè)計(jì)師的那種AI工具。

StyleDrop爆火研究便是來(lái)自谷歌研究團(tuán)隊(duì)最新出品。

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論文地址:https://arxiv.org/pdf/2306.00983.pdf

現(xiàn)在,有了StyleDrop這樣的工具,不但可以更可控地繪畫,還可以完成之前難以想象的精細(xì)工作,比如繪制logo。

就連英偉達(dá)科學(xué)家將其稱為「現(xiàn)象級(jí)」成果。

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「定制」大師

論文作者介紹道,StyleDrop的靈感來(lái)源Eyedropper(吸色/取色工具)。

同樣,StyleDrop同樣希望大家可以快速、毫不費(fèi)力地從單個(gè)/少數(shù)參考圖像中「挑選」樣式,以生成該樣式的圖像。

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一只樹懶能夠有18種風(fēng)格:

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一只熊貓有24種風(fēng)格:

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小朋友畫的水彩畫,StyleDrop完美把控,甚至連紙張的褶皺都還原出來(lái)了。

不得不說(shuō),太強(qiáng)了。

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還有StyleDrop參考不同風(fēng)格對(duì)英文字母的設(shè)計(jì):

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同樣是梵高風(fēng)的字母。

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還有線條畫。線條畫是對(duì)圖像的高度抽象,對(duì)畫面生成構(gòu)成合理性要求非常高,過(guò)去的方法一直很難成功。

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原圖中奶酪陰影的筆觸還原到每種圖片的物體上。

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參考安卓LOGO創(chuàng)作。

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此外,研究人員還拓展了StyleDrop的能力,不僅能定制風(fēng)格,結(jié)合DreamBooth,還能定制內(nèi)容。

比如,還是梵高風(fēng),給小柯基生成類似風(fēng)格的畫作:

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再來(lái)一個(gè),下面這只柯基有種埃及金字塔上的「獅身人面像」的感覺(jué)。

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如何工作?

StyleDrop基于Muse構(gòu)建,由兩個(gè)關(guān)鍵部分組成:

一個(gè)是生成視覺(jué)Transformer的參數(shù)有效微調(diào),另一個(gè)是帶反饋的迭代訓(xùn)練。

之后,研究人員再?gòu)膬蓚€(gè)微調(diào)模型中合成圖像。

Muse是一種基于掩碼生成圖像Transformer最新的文本到圖像的合成模型。它包含兩個(gè)用于基礎(chǔ)圖像生成(256 × 256)和超分辨率(512 × 512或1024 × 1024)的合成模塊。

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每個(gè)模塊都由一個(gè)文本編碼器T,一個(gè)transformer G,一個(gè)采樣器S,一個(gè)圖像編碼器E和解碼器D組成。

T將文本提示t∈T映射到連續(xù)嵌入空間E。G處理文本嵌入e∈E以生成視覺(jué)token序列的對(duì)數(shù)l∈L。S通過(guò)迭代解碼從對(duì)數(shù)中提取視覺(jué)token序列v∈V,該迭代解碼運(yùn)行幾步的transformer推理,條件是文本嵌入e和從前面步驟解碼的視覺(jué)token。

最后,D將離散token序列映射到像素空間I。總的來(lái)說(shuō),給定一個(gè)文本提示t,圖像I的合成如下:

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圖2是一個(gè)簡(jiǎn)化了的Muse transformer層的架構(gòu),它進(jìn)行了部分修改,為的是支持參數(shù)高效微調(diào)(PEFT)與適配器。

使用L層的transformer處理在文本嵌入e的條件下以綠色顯示的視覺(jué)token序列。學(xué)習(xí)參數(shù)θ被用于構(gòu)建適配器調(diào)優(yōu)的權(quán)重。

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為了訓(xùn)練θ,在許多情況下,研究人員可能只給出圖片作為風(fēng)格參考。

研究人員需要手動(dòng)附加文本提示。他們提出了一個(gè)簡(jiǎn)單的、模板化的方法來(lái)構(gòu)建文本提示,包括對(duì)內(nèi)容的描述,后面跟著描述風(fēng)格的短語(yǔ)。

例如,研究人員在表1中用「貓」描述一個(gè)對(duì)象,并附加「水彩畫」作為風(fēng)格描述。

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在文本提示中包含內(nèi)容和風(fēng)格的描述至關(guān)重要,因?yàn)樗兄趶娘L(fēng)格中分離出內(nèi)容,這是研究人員的主要目標(biāo)。

圖3則是帶反饋的迭代訓(xùn)練。

當(dāng)在單一風(fēng)格參考圖像(橙色框)上進(jìn)行訓(xùn)練時(shí),StyleDrop生成的一些圖像可能會(huì)展示出從風(fēng)格參考圖像中提取出的內(nèi)容(紅色框,圖像背景中含有與風(fēng)格圖像類似的房子)。

其他圖像(藍(lán)色框)則能更好地從內(nèi)容中拆分出風(fēng)格。對(duì)StyleDrop進(jìn)行好樣本(藍(lán)色框)的迭代訓(xùn)練,結(jié)果在風(fēng)格和文本保真度之間取得了更好的平衡(綠色框)。

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這里研究人員還用到了兩個(gè)方法:

-CLIP得分

該方法用于測(cè)量圖像和文本的對(duì)齊程度。因此,它可以通過(guò)測(cè)量CLIP得分(即視覺(jué)和文本CLIP嵌入的余弦相似度)來(lái)評(píng)估生成圖像的質(zhì)量。

研究人員可以選擇得分最高的CLIP圖像。他們稱這種方法為CLIP反饋的迭代訓(xùn)練(CF)。

在實(shí)驗(yàn)中,研究人員發(fā)現(xiàn),使用CLIP得分來(lái)評(píng)估合成圖像的質(zhì)量是提高召回率(即文本保真度)的有效方式,而不會(huì)過(guò)多損失風(fēng)格保真度。

然而從另一方面看,CLIP得分可能不能完全與人類的意圖對(duì)齊,也無(wú)法捕捉到微妙的風(fēng)格屬性。

-HF

人工反饋(HF)是一種將用戶意圖直接注入到合成圖像質(zhì)量評(píng)估中的更直接的方式。

在強(qiáng)化學(xué)習(xí)的LLM微調(diào)中,HF已經(jīng)證明了它的強(qiáng)大和有效。

HF可以用來(lái)補(bǔ)償CLIP得分無(wú)法捕捉到微妙風(fēng)格屬性的問(wèn)題。

目前,已有大量研究關(guān)注了文本到圖像的擴(kuò)散模型的個(gè)性化問(wèn)題,以合成包含多種個(gè)人風(fēng)格的圖像。

研究人員展示了如何以簡(jiǎn)單的方式將DreamBooth和StyleDrop結(jié)合起來(lái),從而使風(fēng)格和內(nèi)容都能實(shí)現(xiàn)個(gè)性化。

這是通過(guò)從兩個(gè)修改后的生成分布中采樣來(lái)完成的,分別由風(fēng)格的θs和內(nèi)容的θc指導(dǎo),分別是在風(fēng)格和內(nèi)容參考圖像上獨(dú)立訓(xùn)練的適配器參數(shù)。

與現(xiàn)有的成品不同,該團(tuán)隊(duì)的方法不需要在多個(gè)概念上對(duì)可學(xué)習(xí)的參數(shù)進(jìn)行聯(lián)合訓(xùn)練,這就帶來(lái)了更大的組合能力,因?yàn)轭A(yù)訓(xùn)練的適配器是分別在單個(gè)主題和風(fēng)格上進(jìn)行訓(xùn)練的。

研究人員的整體采樣過(guò)程遵循等式(1)的迭代解碼,每個(gè)解碼步驟中采樣對(duì)數(shù)的方式有所不同。

設(shè)t為文本提示,c為無(wú)風(fēng)格描述符的文本提示,在步驟k計(jì)算對(duì)數(shù)如下:

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其中:γ用于平衡StyleDrop和DreamBooth——如果γ為0,我們得到StyleDrop,如果為1,我們得到DreamBooth。

通過(guò)合理設(shè)置γ,我們就可以得到合適的圖像。

實(shí)驗(yàn)設(shè)置

目前為止,還沒(méi)有對(duì)文本-圖像生成模型的風(fēng)格調(diào)整進(jìn)行廣泛的研究。

因此,研究人員提出了一個(gè)全新實(shí)驗(yàn)方案:

-數(shù)據(jù)收集

研究者收集了幾十張不同風(fēng)格的圖片,從水彩和油畫,平面插圖,3D渲到不同材質(zhì)的雕塑。

-模型配置

研究人員使用適配器調(diào)優(yōu)基于Muse的StyleDrop 。對(duì)于所有實(shí)驗(yàn),使用Adam優(yōu)化器更新1000步的適配器權(quán)重,學(xué)習(xí)速率為0.00003。除非另有說(shuō)明,研究人員使用StyleDrop來(lái)表示第二輪模型,該模型在10多個(gè)帶有人工反饋的合成圖像上進(jìn)行訓(xùn)練。

-評(píng)估

研究報(bào)告的定量評(píng)估基于CLIP,衡量風(fēng)格一致性和文本對(duì)齊。此外,研究人員進(jìn)行了用戶偏好研究,以評(píng)估風(fēng)格一致性和文本對(duì)齊。

如圖,研究人員收集的18個(gè)不同風(fēng)格的圖片,StyleDrop處理的結(jié)果。

可以看到,StyleDrop能夠捕捉各種樣式的紋理、陰影和結(jié)構(gòu)的細(xì)微差別,能夠比以前更好地控制風(fēng)格。

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為了進(jìn)行比較,研究人員還介紹了DreamBooth在Imagen上的結(jié)果,DreamBooth在Stable Diffusion上的LoRA實(shí)現(xiàn)和文本反演的結(jié)果。

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具體結(jié)果如表所示,圖像-文本對(duì)齊(Text)和視覺(jué)風(fēng)格對(duì)齊(Style)的人類評(píng)分(上)和CLIP評(píng)分(下)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。

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(a) DreamBooth,(b) StyleDrop,和 (c) DreamBooth + StyleDrop的定性比較:

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這里,研究人員應(yīng)用了上面提到的CLIP分?jǐn)?shù)的兩個(gè)指標(biāo)——文本和風(fēng)格得分。

對(duì)于文本得分,研究人員測(cè)量圖像和文本嵌入之間的余弦相似度。對(duì)于風(fēng)格得分,研究人員測(cè)量風(fēng)格參考和合成圖像嵌入之間的余弦相似度。

研究人員為190個(gè)文本提示生成總共1520個(gè)圖像。雖然研究人員希望最終得分能高一些,但其實(shí)這些指標(biāo)并不完美。

而迭代訓(xùn)練(IT)提高了文本得分,這符合研究人員的目標(biāo)。

然而,作為權(quán)衡,它們?cè)诘谝惠喣P蜕系娘L(fēng)格得分有所降低,因?yàn)樗鼈兪窃诤铣蓤D像上訓(xùn)練的,風(fēng)格可能因選擇偏見而偏移。

Imagen上的DreamBooth在風(fēng)格得分上不及StyleDrop(HF的0.644對(duì)比0.694)。

研究人員注意到,Imagen上的DreamBooth的風(fēng)格得分增加并不明顯(0.569 → 0.644),而Muse上的StyleDrop的增加更加明顯(0.556 →0.694)。

研究人員分析,Muse上的風(fēng)格微調(diào)比Imagen上的更有效。

另外,在細(xì)粒度控制上, StyleDrop捕捉微妙的風(fēng)格差異,如顏色偏移,層次,或銳角的把控。

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網(wǎng)友熱評(píng)

要是設(shè)計(jì)師有了StyleDrop,10倍速工作效率,已經(jīng)起飛。

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AI一天,人間10年,AIGC正在以光速發(fā)展,那種晃瞎人眼的光速!

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工具只是順應(yīng)了潮流,該被淘汰的已經(jīng)早被淘汰了。

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對(duì)于制作Logo來(lái)說(shuō)這個(gè)工具比Midjourney好用得多。

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責(zé)任編輯:張燕妮 來(lái)源: 新智元
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