Magnific AI 的 Upscaler 太强了,可能是目前最强的图像放大器。除了单纯的像素放大之外,细节的修复增强也是

MagnificAI的Upscaler太强了,可能是目前最强的图像放大器。除了单纯的像素放大之外,细节的修复增强也是他们做的最好。经过我的实验发现:在二次元/摄影图像处理上的效果尤其明显。之前总觉得Nijijourney生成的例如新海诚风格的图像在局部细节上表现为「一团带着噪点和竖条纹理的浆糊」。现在结合MagnificAI之后,这感觉一下就上来了,而且放大的同时直接修复人物面部崩坏的效果也非常顶。链接:https://magnific.ai/我说一下二次元图像的操作细节:Optimizedfor选择Art&Illustrations。(摄影的话选择Films&Photography效果最好)Prompt不需要像Midjourney那样说得特别完整,保证主体的描述清晰即可。但是我一般都直接把MidjourneyPrompt粘贴过来,比较省事。Resemblance这个参数不要向负数方向拉动,因为会严重偏离原图。所以一般保持不动或者向正数(右边)方向拉动,如果你发现二次元人物修复后的效果不太好,那就尝试把这个数值拉高一点。HDR的理想数值,无论是动漫、插画还是摄影,在2~4基本能保证一个不错的效果。Creativity同HDR。在相同的Prompt之下,Engine选择Auto就好了,没有必要手动选择。有时候如果动漫图像过锐,我会选择Illusio,实验发现得到的效果比较好。Invalidmedia:

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5、改进的放大器

5、改进的放大器•分辨率提升:V6提供了改进的放大器功能,可以将图像分辨率提高2倍。•两种模式:提供了‘subtle’(微妙)和‘creative’(创意)两种模式,以适应不同的图像处理需求。V6的风格和提示:1、提示方式的变化:V6的提示方式与V5显著不同,用户需要重新学习如何进行提示。V6提供了更细致的控制能力,用户可能需要更精确地描述他们想要的输出,以获得最佳结果。2、对提示的敏感性:V6对提示中的每个词汇都非常敏感。因此,应避免使用如“奖项获得者”、“4K”、“8K”这类可能被视为“垃圾”的词汇,因为它们可能不会提升结果质量,反而可能导致模型混淆。用户应尽量明确和具体地描述他们想要的内容。例如,如果需要一个特定风格的图像,应直接说明这一点。3、风格和美学:使用--styleraw可获得更真实的图像。--stylize的不同值会影响提示理解和美学效果。使用--styleraw:为了获得更真实、更少主观色彩的图像,建议使用--styleraw参数。这个设置倾向于生成更接近真实世界、更少艺术化处理的图像。--stylize参数的影响:低值:较低的--stylize值(默认为100)可能会导致更好的提示理解,但可能牺牲一些美学效果。高值:较高的--stylize值(最高可达1000)可能会增强图像的美学和艺术效果,但可能会降低对提示的精确理解。支持的功能和参数:支持的功能包括--ar,--chaos,--weird,--tile,--stylize,--styleraw,Vary(subtle),Vary(strong),Remix,/blend,/describe(仅V5版本)。

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光参量放大器的进化潜力有望通向通信技术的新时代本研究中使用的光子集成电路。资料来源:TobiasKippenberg(EPFL),CCBY4.0光放大在几乎所有基于激光的技术中都发挥着关键作用,如光通信(用于数据中心,通过跨洋光纤链路在服务器之间和大陆之间进行通信),以及相干调频连续波(FMCW)LiDAR等测距应用--这是一项新兴技术,可以比以往更远、更快、更精确地探测和跟踪物体。今天,基于铒等稀土离子以及III-V族半导体的光放大器被广泛用于现实世界的应用。这两种方法都是基于光学转换的放大。但还有另一种光学信号放大的模式:光参量放大器,它通过改变一个小的系统"参数",如传输线的电容或非线性来实现信号放大。自80年代以来,人们已经知道,包含光纤的内在非线性也可以被利用来创造行波光参量放大器,其增益与原子或半导体转换无关,这意味着它可以是宽频带的,几乎覆盖任何波长。光参量放大器也不会受到最小输入信号的影响,这意味着它们可以在一次设置中同时放大最微弱的信号和大输入功率。最后,增益光谱可以通过波导几何优化和色散工程来定制,这为目标波长和应用提供了巨大的设计灵活性。最耐人寻味的是,光参量增益可以在传统半导体或掺稀土光纤无法企及的不寻常波段得到,参量放大在本质上是有量子限制的,甚至可以实现无噪音的放大。尽管光纤中的光参量放大器具有吸引人的特点,但由于二氧化硅的弱克尔非线性,它们对泵浦功率的要求非常高。在过去的20年里,集成光子平台的进步使有效的克尔非线性得到了明显的增强,这在硅纤维中是无法实现的,但通信行业还没有实现连续波操作的放大器。"在连续波系统中运行不是一个单纯的'学术成就',"EPFL的光子学和量子测量实验室负责人TobiasKippenberg教授说。"事实上,它对任何放大器的实际操作都至关重要,因为它意味着任何输入信号都可以被放大--例如,光学编码的信息、来自LiDAR和传感器的信号等。时间和频谱连续的行波放大对于现代光通信系统中的放大器技术的成功实施以及光学传感和测距的新兴应用来说是至关重要的。"由Kippenberg小组的JohannRiemensberger博士领导的一项新研究现在已经解决了这一挑战,开发了一个基于光子集成电路的行波放大器,在连续系统中运行。"Riemensberger说:"我们的成果是十多年来在集成非线性光子学和追求更低的波导损耗方面的研究努力的结晶。研究人员使用了一个超过两米长的超低损耗氮化硅光子集成电路,在一个3×5平方毫米的光子芯片上建立了第一个行波放大器。该芯片在连续体制下工作,在电信波段提供7dB的片上净增益和2dB的光纤到光纤净增益。最近,查尔姆斯大学的VictorTorres-Company和PeterAndrekson小组也在氮化硅中实现了片上净增益参数放大功能。在未来,该团队可以使用精确的光刻控制来优化波导色散,使参数增益带宽超过200纳米。由于氮化硅的基本吸收损耗非常低(约0.15dB/米),进一步的制造优化可以使芯片的最大参数增益超过70dB,只需750mW的泵浦功率,超过最好的光纤放大器的性能。"这种放大器的应用领域是无限的,"Kippenberg说。"从可以将信号扩展到典型电信频段之外的光通信,到中红外或可见光激光和信号放大,再到LiDAR或其他应用,其中激光被用来探测、感应和询问经典或量子信号。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340887.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340887.htm

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