发愁元旦穿什么?看看AI盘古为你设计的新年穿搭!
新年第一天
当然要换上新衣出去玩啦!
今天你打算穿什么出门呢?
如何做到既保暖又时尚
有新意但不夸张,低调却不失高级?
还记得今年6月参加高考
迎战北京卷作文的
华为云AI盘古大模型吗?
(戳红字可跳转查看)
半年来我们家学霸盘古又涨了本事
今日化身服装设计师
急你所急,想你所想
特意设计了几套“元旦”主题的服装
快来看看你喜不喜欢!
怎么样?
喜欢盘古为你设计的这几款衣服吗?
这其实是华为云盘古多模态大模型的能力
▲盘古工作界面
华为云盘古多模态大模型基于亿级自然图像进行预训练,并在十万级时尚产业数据上进行微调,得到适合应用于服装行业的盘古时尚多模态大模型。面向亿级数据的训练,如果利用单节点8卡V100来训练盘古大模型,耗费的时间需要以年计算。这是华为云盘古大模型团队研发过程中面临的最大挑战之一。
为了应对并行处理海量数据的挑战、提高模型预训练的效率,盘古团队融合了多个先进的优化策略,如模型并行、数据并行、混合精度运算、稀疏训练等。同时,基于华为云高效的节点并行调度算法,盘古多模态大模型最终以天级为单位完成训练。
未来,华为云盘古多模态大模型
主要可在四个方面
辅助时尚设计师进行创作
第一:
帮助设计师洞察流行趋势。盘古多模态大模型对十万级时尚产业数据的颜色、版型、图案等元素进行分析后,批量生成与流行趋势接近的服饰,将当下流行元素视觉化并提炼给设计师,洞察用户消费意向,预判行业流行趋势。
第二:
支持生成多样化服饰。盘古多模态大模型基于亿级自然图像和十万级时尚产业数据,支持以文生图,向设计师推荐风格多样、款式多样的服饰图片。根据客户调研结果所示,设计师搜集素材的时间往往占整个制作周期的70%以上,真正花在设计上的时间仅为30%。通过应用盘古多模态大模型,设计师能够在创作前期根据不同的推荐结果快速积累灵感,快速地进入二次创作。
第三:
帮助批量生成符合要求的服饰图片。盘古时尚多模态大模型当前可支撑一站式批量呈现128张推理生成的服饰图片。
传统设计过程中,设计师在搜索引擎寻找参考时,通常会遇到信息冗杂、搜索结果不精确等问题,需要花费大量时间反复收集。应用盘古时尚多模态大模型后,设计师仅需输入目标款式的对应文本描述,如“羽绒服”,就可以快速获得与文本描述相匹配的服装图片,缩短创作构思过程。
▲华为云盘古多模态大模型生成羽绒服
第四:
具备分钟级设计推理能力。当前盘古多模态时尚大模型利用Attention Cache等技术加快推理速度,在华为云提供的单卡V100支持上可支撑分钟级推理速度,快速反馈推理结果。
有了盘古,华为云就要跨界时尚圈儿了
明年会不会有时尚杂志
来联系盘古做专访,拍封面呢?
偷偷告诉你
已经有许多服装品牌在与盘古洽谈
说不定明年你手里的哪件衣服
就是盘古的设计呢~~
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