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【AMP底丹】469万次迭代,直播炼丹必备,为实时换脸而生!

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 楼主| 发表于 2023-9-15 22:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
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本帖最后由 superkent 于 2023-10-19 11:03 编辑

1、简单科普
AMP在SAEHD的基础上删减和引入了新的参数,使其更加适合于实时换脸的场景。如果你需要能灵活设置参数,实现高质量的视频换脸,那么肯定用SAEHD。如果你训练模型是为了应用在DeepFaceLive中实现实时换脸,那么推荐AMP。当然,SAEHD其实也是可以用于DeepFaceLvie。
2、AMP模型训练流程
先对大量人脸进行训练,然后再训练具体的人。为了实现这个操作需要如下步骤:
1)将8.98G丰富光源和各类角度的面部RTM WF faceset数据集放到源目录的aligned下面。【OK】
2点击“ 6) 训练AMP模型 源对源 train AMP SRC-SRC.bat ” 开始训练,训练了469万次。【OK】
3删除模型文件夹中的_AMP_inter_dst.npy文件【OK】
4. 然后再复制数据到scr和目标dst的aligned文件夹,应用源和目标的遮罩,点击"6) 训练AMP模型 train AMP"进行训练。【待你炼制你的女神】
3、本模型的意义【好模型从不贱卖,只给有缘人】
节约两周时间(此模型用4090连续跑了两周,显卡都要跑冒烟。。。。哎,好心疼!),拿来就可以站在469万的肩膀上,稍微训练一下就直达500万迭代,获得更好的直播DFM模型

================== Model Summary ===================
==                                                ==
==            Model name: AMPSRCSRC_AMP           ==
==                                                ==
==     Current iteration: 4695531                 ==
==                                                ==
==---------------- Model Options -----------------==
==                                                ==
==            resolution: 224                     ==
==             face_type: wf                      ==
==     models_opt_on_gpu: True                    ==
==               ae_dims: 512                     ==
==            inter_dims: 1024                    ==
==                e_dims: 64                      ==
==                d_dims: 64                      ==
==           d_mask_dims: 22                      ==
==          morph_factor: 0.5                     ==
==           uniform_yaw: False                   ==
==         blur_out_mask: False                   ==
==            lr_dropout: n                       ==
==           random_warp: True                    ==
==               ct_mode: none                    ==
==              clipgrad: False                   ==
==       autobackup_hour: 0                       ==
== write_preview_history: False                   ==
==           target_iter: 0                       ==
==       random_src_flip: False                   ==
==       random_dst_flip: False                   ==
==            batch_size: 8                       ==
==             gan_power: 0.0                     ==
==        gan_patch_size: 28                      ==
==              gan_dims: 16                      ==
==                                                ==
==------------------ Running On ------------------==
==                                                ==

文件概览

文件概览
==          Device index: 0                       ==
==                  Name: NVIDIA GeForce RTX 4090 ==
==                  VRAM: 20.85GB                 ==
==                                                ==
====================================================




自己在练的样张【无敌侧颜】

自己在练的样张【无敌侧颜】

自己在练的样张【牙齿白晰】

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test一下中间效果

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发表于 2023-9-16 15:48:31 | 显示全部楼层
AMP架构的作者就在QQ群里,kunlin大佬开发的,kunlin自己都说了AMP效果并不如liae好,AMP本身是基于DF架构做的小改动,实现可以过渡变化,在光影还原度上并不如liae自然

还有所谓轻量化更是胡扯,你自己看看代码里的网络架构就知道了,完全是一样的参数规模

提供数字人直播服务、文字/音频驱动数字人服务,有意者联系我QQ563861181
全站默认解压密码dfldata.xyz
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初级丹师

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发表于 2023-9-25 18:27:52 | 显示全部楼层
已购买,-50大洋,试了效果抓鸡,劝退劝退
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发表于 2023-9-18 01:55:32 | 显示全部楼层
训练出来的模型带不带遮罩,不会转身就变形了吧?
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 楼主| 发表于 2023-9-16 11:53:13 | 显示全部楼层
丸丸 发表于 2023-9-15 22:57
没有哪个说法说amp直播效果比liaeudt好吧?

各有优势吧,但是炼AMP一般都是奔着直播丹去的,不然谁没事弄AMP啊

GTP回答的可以参考:
DeepFaceLab的AMP模型相比SAEHD在直播换脸方面具有以下优势:

1. 实时性能更好:AMP模型采用了轻量级的网络架构,相比SAEHD模型更加高效,因此在直播换脸的应用中可以获得更好的实时性能。

2. 更低的计算资源要求:由于AMP模型相对较小,所需的计算资源比SAEHD模型更少。这使得AMP模型更适合在有限的计算环境中使用,尤其是在直播换脸这样需要即时渲染的情况下。

3. 更小的模型体积:AMP模型相对于SAEHD模型来说,模型体积更小。这意味着更容易部署和传输,可在资源受限的设备上使用。

如果对实时性能有更高要求,则AMP模型可能更适合直播换脸应用。
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万事如意节日勋章

发表于 2023-9-15 22:57:08 | 显示全部楼层
没有哪个说法说amp直播效果比liaeudt好吧?
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万事如意节日勋章

发表于 2023-9-16 00:07:47 | 显示全部楼层
liae-udt用于live的效果也很好,你这100灵石虚高了,建议打五折。
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发表于 2023-9-16 01:39:53 | 显示全部楼层
好显卡就是可以任性,牛啊!
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发表于 2023-9-16 02:35:54 | 显示全部楼层
你这跑了几万就拿出来卖啊?这1024首先一般卡跑不动吧,其次你这丹似乎面熟
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 楼主| 发表于 2023-9-16 09:22:14 | 显示全部楼层
春风 发表于 2023-9-16 02:35
你这跑了几万就拿出来卖啊?这1024首先一般卡跑不动吧,其次你这丹似乎面熟 ...

我这个丹是自己练的,你咋面熟了?
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 楼主| 发表于 2023-9-16 09:24:24 | 显示全部楼层
春风 发表于 2023-9-16 02:35
你这跑了几万就拿出来卖啊?这1024首先一般卡跑不动吧,其次你这丹似乎面熟 ...

大哥,469万迭代,你看我截图,8月18日项目就创建了,咋是几万呢?你数学还得继续深造啊!
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 楼主| 发表于 2023-9-16 11:50:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 superkent 于 2023-9-16 11:51 编辑
DFLive 发表于 2023-9-16 00:07
liae-udt用于live的效果也很好,你这100灵石虚高了,建议打五折。
这个是GPT回答的,可以参考一下:


DeepFaceLab的AMP模型相比SAEHD在直播换脸方面具有以下优势:

1. 实时性能更好:AMP模型采用了轻量级的网络架构,相比SAEHD模型更加高效,因此在直播换脸的应用中可以获得更好的实时性能。

2. 更低的计算资源要求:由于AMP模型相对较小,所需的计算资源比SAEHD模型更少。这使得AMP模型更适合在有限的计算环境中使用,尤其是在直播换脸这样需要即时渲染的情况下。

3. 更小的模型体积:AMP模型相对于SAEHD模型来说,模型体积更小。这意味着更容易部署和传输,可在资源受限的设备上使用。

如果对实时性能有更高要求,则AMP模型可能更适合直播换脸应用。
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发表于 2023-9-16 13:01:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 DFLive 于 2023-9-16 13:05 编辑

superkent 发表于 2023-9-16 11:50
这个是GPT回答的,可以参考一下:




关键是AMP的数量太少了,没啥参考对象,更未发现有什么好的模型,liae-udt对光影的效果特别好,假如AMP真的轻量,也不知其光影处理得如何,而且轻量化是否有质量下降的弊端?楼主可以贴图比较一下。
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