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科普文:国内ChatGPT怎么用,ChatGPT国内怎么用,关于ChatGPT你需要了解的内容应该都在这

花明 2023-05-10 阅读 80

Real-ESRGAN

工程地址:https://github.com/xinntao/Real-ESRGAN
效果:
在这里插入图片描述
人脸增强部分,调用的GFPGAN.
在这里插入图片描述

GFPGAN

工程地址:https://github.com/TencentARC/GFPGAN
论文效果:
在这里插入图片描述

BasicSR-ESRGAN:

项目地址:https://github.com/XPixelGroup/BasicSR/tree/master
效果:
在这里插入图片描述

CodeFormer

工程地址:https://github.com/sczhou/CodeFormer
论文效果:
在这里插入图片描述

GCFSR

效果:
需要在源码中,添加脸部分对其,并且必须将原图resize到(512,512),否则跑不起来。
在这里插入图片描述

SCGAN

工程地址:https://github.com/HaoHou-98/SCGAN
效果:
在这里插入图片描述
针对原分辨率16*16非常小的图,如果分辨率较大的图,输入进去很模糊。

初步结论:

在这里插入图片描述

细致对比(GFPGAN,CodeFormer):

GFPGAN:
纯粹超分部分时间消耗(输入:256,输出:512):
在这里插入图片描述
纯粹超分部分时间消耗(输入:128,输出:256)
在这里插入图片描述
Codefomer:
纯粹超分部分时间消耗(输入:512,输出:512)
在这里插入图片描述
左边是原图,中间是Codefomer修复的结果,右边是GFPGAN修复的结果。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

最终结论:

耗时方面:

  • CodeFormer只能处理输入(512512)的输入图片,模型出来512512的清晰图片,单张512*512图片的处理时间,大概27ms。如果我们需要别的输入输出size,需要resize图片。
  • GFPGan可以处理多种输入输出,对于输入128128,输出256256的处理,单张图片处理时间大概在130ms左右;对于输入256256,输出512512的处理,单张图片处理时间大概在145ms左右。

在这里插入图片描述
效果方面:

  • CodeFormer对输入图片均有增强的效果,比头发,脖子,衣领等,CodeFormer修复后有皮肤纹理,GFPGan修复后皮肤都比较光滑,且GFPGan仅仅只有人脸部分比较突出。
    -在这里插入图片描述
  • GFPGan对女生友好一些,因为自带磨皮效果,CodeFormer对男生友好一点,更加接近真实。
    但是CodeFormer对女生牙齿修复效果较差。但将修复的图片贴到原图,效果没那么难看。

此外,CodeFormer不仅能处理人脸图片增强,还能处理人脸图片修复。
比如:
在这里插入图片描述

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