產品名稱:ClotheDreamer
產品簡介:ClotheDreamer是上海大學、上海交通大學、復旦大學和騰訊優圖實驗室共同推出的3D服裝生成技術,能根據文本描述生成高保真、可穿戴的3D服裝資產。ClotheDreamer用3D高斯為基礎,基于Disentangled Clothe Gaussian Splatting (DCGS) 實現服裝與人體分離優化,用雙向Score Distillation Sampling (SDS) 提升服裝渲染質量。
詳細介紹:
ClotheDreamer是什么
ClotheDreamer是上海大學、上海交通大學、復旦大學和騰訊優圖實驗室共同推出的3D服裝生成技術,能根據文本描述生成高保真、可穿戴的3D服裝資產。ClotheDreamer用3D高斯為基礎,基于Disentangled Clothe Gaussian Splatting (DCGS) 實現服裝與人體分離優化,用雙向Score Distillation Sampling (SDS) 提升服裝渲染質量。ClotheDreamer支持自定義服裝模板,讓生成的服裝能適配不同體型,適用于虛擬試穿和物理精確動畫。
ClotheDreamer的主要功能
- 文本驅動的3D服裝生成:根據文本描述自動生成相應的3D服裝模型。
- 高保真渲染:生成的3D服裝具有高度的細節和真實感。
- 可穿戴性:生成的服裝模型是可穿戴的,能用在虛擬試穿。
- 物理精確動畫:支持生成的服裝進行物理精確的動畫效果。
- 自定義模板輸入:支持用戶上傳自定義的服裝模板,生成個性化的3D服裝。
- 適應不同體型:生成的服裝能適配不同體型的虛擬人物。
ClotheDreamer的技術原理
- Disentangled Clothe Gaussian Splatting (DCGS):新穎的表示方法,將服裝和人體分別表示為高斯模型,支持的優化和渲染。
- 雙向Score Distillation Sampling (SDS):用預訓練的2D擴散模型優化3D服裝和人體渲染,分別對服裝和人體RGBD渲染進行指導,提高生成質量。
- 文本描述解析:用語言模型(如ChatGPT)解析文本描述,確定服裝的類型和特征,為服裝模型的初始化提供依據。
- 零樣本學習:在沒有看到特定類型的服裝的情況下,生成相應的3D服裝模型。
- 新的修剪策略:針對寬松服裝提出的修剪策略,避免在優化過程中錯誤地移除有用的高斯點,保持服裝的完整性。
- 模板引導的服裝生成:用自定義的服裝模板網格引導3D服裝的生成,提高生成過程的個性化和實用性。
ClotheDreamer的項目地址
- 項目官網:ggxxii.github.io/clothedreamer
- GitHub倉庫:https://github.com/ggxxii/clothedreamer
- arXiv技術論文:https://arxiv.org/pdf/2406.16815
ClotheDreamer的應用場景
- 時尚設計:設計師快速生成和迭代3D服裝模型,加速設計過程,在虛擬環境中預覽設計效果。
- 虛擬試穿:在電子商務中,顧客在虛擬環境中試穿服裝,提高購物體驗,減少退貨率。
- 游戲和娛樂:游戲開發者為游戲角色設計多樣化的服裝,提供更加豐富和個性化的角色定制選項。
- 電影和動畫制作:在電影和動畫產業中,快速生成和動畫化3D服裝,提高制作效率,降低成本。
- 虛擬現實(VR)和增強現實(AR):在VR和AR應用中,為用戶提供沉浸式的服裝試穿和設計體驗。
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