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codeformer电脑版是一款超好用的AI照片视频修复软件,其去除马赛克的安装包已正式上线。这款工具也被用户亲切称为图片高清修复软件,作为基于AI技术开发的电脑应用程序,它能对照片和视频进行精细化处理,让画面呈现出焕然一新的效果,体验感极佳,欢迎大家前来体验!
codeformer中文版绿色版免费版是一款实用的图片高清全彩化修复工具,具备丰富功能,能够完成面部复原、旧照片增强与AI艺术修复、面部色彩优化修复以及面部修复这四项核心操作。其使用方式十分便捷,仅需将图片作为输入,软件内部便会自动执行修复流程,最终输出处理后的图片,修复效果突出,适用于多种实际应用场景,不妨来体验一下!

人脸修复
可以去除图像里的噪声、马赛克以及其他受损区域,与此同时还原并强化原始图像的细节与色彩
操作简便
这款软件操作简单便捷,只需导入待修复或去码的文件,接着选择对应的功能与参数,就能启动处理流程。
自动编码器
借助自动编码器能够完成人脸的多种变换,比如色彩化处理、清晰度提升以及去马赛克修复等操作。
vqgan离散码本空间
采用vqgan离散码本空间方法后,复原任务映射的不确定性得到了显著降低
transformer全局建模
还运用了transformer全局建模技术,以此生成更为真实自然的修复效果
请将文件放置到纯英文目录下解压使用,切勿存放于中文路径中。解压完成后,双击运行“启动程序.exe”即可。

根据你是要处理图片还是视频,请选择相应的选项卡。

要着手处理文件,第一步得挑选你打算处理的文件。接着,明确你想把处理好的文件存放在哪个位置。这两个环节是整个流程的根基。

然后点击开始处理,就搞定了。

一款依托深度学习技术打造的强大人工智能工具,专注于图像与视频的修复及增强领域,致力于为用户提供兼具高品质与高效率的图像和视频处理解决方案。
将自动编码器(VQGAN)与注意力机制(Transformer)技术进行有机融合,能够对输入的模糊或带有马赛克的人脸图片进行处理,从而得到清晰的原始人脸图片修复结果。
借助高分辨率重建与细节修复技术,可有效提升图像及视频的品质与视觉呈现效果。该技术能够消除图像里的噪声、马赛克等受损区域,与此同时,还能对原始图像的细节与色彩进行恢复和增强。
此外,该功能还具备彩色化与破损修复能力,可对黑白图片或单色背景图片实施彩色化处理,同时能对破碎、毁坏的图片进行修复。
在视频处理领域,可解决视频存在的模糊、抖动、色彩偏差等问题,带来更清晰、更稳定的视频观看感受,同时支持视频的超分辨率修复。
准备测试数据
您可以把测试图像存到inputs/TestWhole文件夹里。要是您想测试经过裁剪和对齐处理的人脸,就把它们放在inputs/cropped_faces文件夹中。获取这类裁剪对齐人脸的方法是运行以下命令:
# 你可能需要通过以下方式安装dlib:conda install -c conda-forge dlib
python scripts/crop_align_face.py -i [输入文件夹] -o [输出文件夹]
正式开始
【注意】若您打算在论文中对CodeFormer进行比较,需运行以下命令并指定--has_aligned参数(该参数用于面部的裁剪与对齐)。这是因为处理完整图像的命令会包含脸部与背景的融合步骤,此步骤可能破坏边界处的头发纹理,进而造成比较结果有失公允。
保真权重w的取值范围是[0, 1]。一般来说,w的值越小,得到的结果质量往往越高;而w的值越大,则结果的保真度会更高。最终的结果会被存放在results文件夹里。
人脸修复(裁剪并对齐人脸)
# 适用于经过裁剪和对齐的人脸图像(尺寸为512×512)
python inference_codeformer.py -w 0.5 --has_aligned --input_path [image folder]|[image path]
整体图像增强
# For whole image
# 可添加 '--bg_upsampler realesrgan' 参数,借助 Real-ESRGAN 来增强背景区域效果
# 可添加 '--face_upsample' 参数,借助 Real-ESRGAN 对修复后的人脸进行进一步的升采样处理
python inference_codeformer.py -w 0.7 --input_path [图像文件夹路径]|[图像文件路径]
视频增强
# 若您使用的是 Windows 或 Mac 系统,请先安装 ffmpeg
conda install -c conda-forge ffmpeg
# For video clips
# 视频路径需以'.mp4'、'.mov'或'.avi'结尾
python inference_codeformer.py --bg_upsampler realesrgan --face_upsample -w 1.0 --input_path [视频路径]
面部着色(裁剪和对齐面部)
# 为黑白或褪色照片上色
运行图像上色推理的Python命令为:python inference_colorization.py --input_path [图片文件夹路径]|[图片路径]
人脸修复(裁剪和对齐人脸)
可以使用图像编辑工具(如Photoshop)中的白色画笔对输入内容进行遮罩处理。
# (可以查看 inputs/masked_faces 目录下的示例)
python inference_inpainting.py --input_path [图像文件夹路径]|[图像文件路径]
快捷键操作方面:熟练运用CODEFORMER配备的各类快捷键组合,像代码格式化、快速添加注释、查找与替换等功能,能够显著降低鼠标操作的频率,从而提升代码编写或是图像视频处理的效率。
智能补全:借助CODEFORMER的智能代码补全能力,能够自动感知用户的输入需求,进而推荐合适的代码片段或图像处理方案,助力提升工作效率与精准度。
CODEFORMER具备自定义模板的功能,用户能够依据自身的编程习惯或者项目的具体需求,制作常用的代码块模板或是图像处理模板,以便在有需要的时候迅速调用。
v20240730 版本
07.20: 已集成至OpenXLab平台。欢迎体验在线演示功能!若您的使用需求较小,或是对电脑操作不太熟悉,可直接通过OpenXLab完成修复操作。
04.19: 训练代码和配置文件现已公开。
04.09: 针对已完成裁剪与对齐的人脸图像,新增修复及着色功能。
02.10: 新增dlib作为人脸检测器选项,该选项可实现更精准的人脸识别效果。
10.05: 支持视频输入,可通过--input_path [YOUR_VIDEO.mp4]指定文件。不妨用它来提升您视频的效果吧!
09.14: 已集成至Hugging Face平台,欢迎体验在线演示!Hugging Face
09.09: 已集成至 Replicate,欢迎体验在线演示!Replicate
动作射击
2025-12-17 19:26:27