擴散模型從原理到實戰
AIGC的應用領域日益廣泛,而在圖像生成領域,擴散模型則是AIGC技術的一個重要應用。本書以擴散模型理論知識為切入點,由淺入深地介紹了擴散模型的相關知識,并以大量生動有趣的實戰案例幫助讀者理解擴散模型的相關細節。全書共8章,詳細介紹了擴散模型的原理,以及擴散模型退化、采樣、DDIM反轉等重要概念與方法,此外還介紹了StableDiffusion、ControlNet與音頻擴散模型等內容。最后,附錄提供由擴散模型生成的高質量圖像集以及HuggingFace社區的相關資源。本書既適合所有對擴散模型感興趣的AI研究人員、相關科研人員以及在工作中有繪圖需求的從業人員閱讀,也可以作為計算機等相關專業學生的參考書。
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