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GitHub - LeoSasion/DeepFaceLabSN
最新夸克网盘:https://pan.quark.cn/s/e1a677c7d8a7
2025年10月28日:
总结:DFL 成也nsfw,败也nsfw,
真实度已经比不上扩散模型,但速度、不闪烁、稀缺角度 这些优势仍在。
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作者:@刘悦的技术博客
一句话导读:这段短视频展示了 Krea 2 四步与 Ideo 混合模型的新版本,重点新增一键换脸并修复多图参考问题,同时保留文生图、图生图和批量任务等入口。
核心内容:
1. 更新重点:作者 ...
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作者:@刘悦的技术博客
一句话导读:视频演示基于 MiniMax H3 的一键换头换脸与整人对象替换,修复上一版本替换后音画不同步的问题。流程无需编写复杂提示词,但多人目标、遮挡物和身份相似度仍需要单独检查。
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备注:A是after,B是before
LIAE 的 inter_B 确实非常适合被看成“可持久化的 DST/Before 世界适配层”。
我前面只解释了它在单次训练里的“泄压”作用,但你说的是更长期的工程用途:
Before/DST 是长期的大素材 ...
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SAEHD 训练时会问:
Uniform yaw distribution of samples? y/n它的作用是:让不同 yaw 桶被更均匀地抽到,避免正脸样本太多、侧脸样本太少时,模型几乎只学正脸。
但你担心的点也成立:如果侧脸素材极少,开启 unif ...
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DFL 没有把 SRC/DST 的 yaw 配对,也没有把 landmarks 匹配作为训练 loss。
DFL 做的是这几件事:
[*]用 landmarks 做对齐
DFL faceset 里的 landmarks 主要用于 aligned face 变换、mask、eyes/mouth mask、random ...
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DFL 一般不需要匹配一个同样遮挡程度的 SRC。它的核心逻辑更接近:
DST 有遮挡 -> 用 DST mask 决定哪些区域允许换脸SRC 主要学习无遮挡身份/纹理/五官最终只在 DST 可换区域内生成/融合 SRC 脸也就是说,遮挡主要由 ...
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如果只是粗暴丢弃一边 decoder,或者简单平均 before/after decoder 权重,本质上接近重新开一个新模型,甚至可能比重开更差。
原因是:
shared encoderbefore decoderafter decoder两个 decoder 虽然结构一样,但训 ...
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parser规则理解:
举例说明 :
- 当用户运行 python main.py extract --input-dir images --output-dir faces
- parser.parse_args() 会解析出子命令是 "extract",并获取 input-dir 和 output-dir 的值
- argum ...
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奇怪,正文 跑到5楼去了! 没事,反正易混淆的信息太多了,大多是已经过时失效的了。原理倒是没错,只是已经编成预设无法手动了
视频编码推荐(svt 新版本已经不允许手动参数了,都给你预设好了)
ffmpeg -i inp ...
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(主题图不重要,但也算是给非专业人士看一眼结论,就不需要深究了)
写在前面:想具体了解原理的直接问AI吧,会比我总结的罗嗦的多,而且只有计算机逻辑,缺乏业务逻辑。
声明:开源精神,不拉踩,希望一起开拓思 ...
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416DF-UDT这个模型在色彩不复杂,亮度足够的条件下,直接合成的效果非常好,半脸效果也非常不错,