ZERO10 是一家提供虚拟试穿体验的公司,他们基于自家的 AR 技术,提供高度逼真且顶尖的虚拟试穿体验。与现有的技术不同,他们的生成式人工智能试穿技术只需要 1-5 张用户照片,就可以实现虚拟试穿。这种方法为规模化应用提供了巨大机会。
虚拟试穿的问题可以看作是生成一个穿着特定服装的人的图像。为了实现这个目标,ZERO10需要提供关于用户和服装的信息。现有的研究已经研究了许多表示方法,包括用户和服装的精确 3D 模型。然而,获取这些信息很困难。因此,ZERO10 的重点是设计一个现实世界中的系统,只需要一张用户照片和最多 5 张服装图像。这样的系统可以在任何时尚网站上使用,帮助用户在线购物。
从数学的角度来看,这个任务是非常复杂的。关于服装应该如何穿戴存在很多模糊性。例如,衬衫是应该塞进裤子里还是不塞进裤子里?关于服装的合身度,是否是宽松款还是修身款,很少有信息可以得知。当一个穿着裙子或夹克的人想要试穿 T 恤时,更多的问题出现了。是应该把 T 恤穿在裙子外面吗?是否需要脱掉夹克,或者在夹克下面放 T 恤?如果照片中的人卷起袖子,是否也应该在试穿结果中卷起袖子?为了构建一个稳健的虚拟试穿系统,解决这些模糊性是必不可少的。
早期的虚拟试穿方法使用了扭曲模块和细化网络。扭曲模块的目的是对输入的服装图像应用参数化变换,使其与目标人的身体对齐。细化网络的作用是进一步提高试穿图像的真实感。这些早期方法在上半身服装等单一类型的服装上表现良好,但对自然的人体姿势较难处理。近年来,虚拟试穿的研究借鉴了扩散模型的方法,通过提供先验信息来改进结果。
近期的研究表明,尽管扩散模型存在许多局限性,但可以通过扭曲方法来提供先验信息,从而有效地改进结果。ZERO10 开发的系统只需要一张用户照片和一张服装图像,就可以生成逼真的试穿效果。他们解决了扩散模型的不稳定性问题,并考虑了人物背景对结果的影响。他们还改进了图像分辨率,提高了视觉感知的效果。
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虽然已经有许多公司利用现有技术进行虚拟试穿,但 ZERO10 相信现代生成式人工智能模型在时尚界提供了前所未有的可能性。他们的新技术在图像质量、用户体验和行业可扩展性方面有着明显的优势。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-768756.html
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