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少了括號? #7
Comments
你是对的。我会测试修正后的版本。 |
你好,想問這段的作用是什麼? |
你是对的,但这样写和 好吧,实际上是机缘巧合的产物,原本的想法是 理论上这是因为sigmas在0-4步取值最大,对于图片的影响最大。本方法的核心思想是“self-reference”,使ai从一个更小的潜空间里进行自参考,以提高图片质量。事实证明这非常成功,图片的美学评分和质量肉眼可见地提高。(非要追求数学原理,就是多维张量在不同尺度的再映射,或者矩阵的子矩阵的解对于求解的优化,我数学一般般) 如果你想做进一步研究,我这里也有许多废案,例如使 我也测试了将图片划分成(2x2)小块取平均的效果(dy_avg),这样做并不能改善质量和美学,但能在非常大的尺度上生成图片而避免结构崩坏(例如在sd1.5直出1024x1536,甚至指出2048x2048)。 而smea的核心思想与dy相反。我注意到图片放大后再进行潜空间缩小,图片就会变得发亮,这与Nai3的smea描述类似。于是我尝试了smea方法,但效果平平,没有达到我的预期。 |
照原本的順序就是 smea > dy > dy,發現這樣很容易出現模糊背景 |
這邊看起來你是想要做切換
但是 1//2 只會等於 0
括號起來才是你要的?
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