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视觉与机器人

图像生成

图像生成、文生图、图像编辑、扩散模型和可控生成。

2026-06-18 至 2026-06-18 共收录 32 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.MM

1. 文生图 2 篇

2508.03483 2026-06-18 cs.CV cs.AI 版本更新 83%

When Cars Have Stereotypes: Auditing Demographic Bias in Objects from Text-to-Image Models

当汽车有刻板印象:审计文本到图像模型中对象的群体偏见

Dasol Choi, Jihwan Lee, Minjae Lee, Minsuk Kahng

机构 * AIM Intelligence(AIM智能研究院) Yonsei University(延世大学)

专题命中 文生图 :text-to-image(title,abstract);image generation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出SODA框架,通过三个指标系统测量文本到图像模型在生成对象中的群体偏见,发现中性提示隐含偏向中年和白人,且人口统计线索导致高度偏斜的刻板输出。

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2504.14798 2026-06-18 cs.LG cs.CV 版本更新 70%

RUB: Evaluating Residual Knowledge in Unlearned Models

RUB: 评估未学习模型中的残留知识

Hao Xuan, Xingyu Li

机构 * Electrical and Computer Engineering University of Alberta(电气与计算机工程大学阿尔伯塔大学)

专题命中 文生图 :text-to-image(abstract);image synthesis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出鲁棒未学习原则及统一基准RUB,通过未学习映射攻击(UMA)检测残留信息,揭示现有方法在对抗评估下的脆弱性。

Journal ref Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, June 2026, pages 8550-8559

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2. 图像编辑 1 篇

2604.03156 2026-06-18 cs.CV 版本更新 79%

CAMEO: A Conditional and Quality-Aware Multi-Agent Image Editing Orchestrator

CAMEO: 一种条件感知与质量驱动的多智能体图像编辑编排器

Yuhan Pu, Hao Zheng, Ziqian Mo, Zirui Pang, Hill Zhang, Tianyi Fan, Shuhong Wu, Jiaheng Wei

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学) Shenzhen University(深圳大学) Claremont McKenna College(克莱蒙特麦肯纳学院) Research Institute of Petroleum Exploration and Development, CNPC(石油勘探开发研究院,中石油)

专题命中 图像编辑 :image editing(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出CAMEO多智能体框架,将条件图像编辑重构为质量感知的反馈驱动过程,通过分解编辑阶段、嵌入评估循环,在异常插入和人体姿态切换任务中平均胜率提升20%。

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3. 扩散模型 22 篇

2606.05883 2026-06-18 cs.CV 版本更新 79%

Geometry-Aware Dataset Condensation for Diffusion Model Training

面向扩散模型训练的几何感知数据集压缩

Xiao Cui, Yulei Qin, Mo Zhu, Wengang Zhou, Hongsheng Li, Houqiang Li

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对扩散模型训练,提出基于几何感知分布对齐的真实子集选择方法,利用单侧部分最优传输保持几何结构,并辅以轻量级特征统计与语义一致性正则化,通过两阶段离散优化实现高效压缩。

Comments ICML 2026

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2606.03827 2026-06-18 cs.CV cs.AI 版本更新 79%

Conditional Latent Diffusion Model with Fourier-based Motion Modelling for Virtual Population Synthesis

基于傅里叶运动建模的条件潜扩散模型用于虚拟人群合成

Shaokun Lan, Haoran Dou, Jinghan Huang, Arezoo Zakeri, Fengming Lin, Zherui Zhou, Jinming Duan, Alejandro F. Frangi

机构 * Centre for Computational Imaging and Modelling in Medicine (CIMIM)(计算医学成像与建模中心) University of Manchester(曼彻斯特大学) Christabel Pankhurst Institute(克里斯塔贝尔·潘克赫斯特研究所) Department of Computer Science(计算机科学系) Division of Informatics, Imaging & Data Sciences(信息学、成像与数据科学分会) Department of Electrical & Electronic Engineering(电子与电气工程系) NIHR Manchester Biomedical Research Centre, Manchester Academic Health Sciences Centre, University of Manchester(尼日利亚卫生研究委员会曼彻斯特生物医学研究中心、曼彻斯特学术健康科学中心、曼彻斯特大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出4D F-MeshLDM框架,结合卷积网格VAE、截断傅里叶级数运动参数化和条件扩散先验,实现可控的3D+t心脏网格序列生成,在UK Biobank数据上优于基线方法。

Comments This work has been early accepted by International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI) 2026

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2605.30920 2026-06-18 cs.LG 版本更新 78%

Unsupervised Diffusion Solver for Combinatorial Optimization via Combinatorial Adjoint Matching

通过组合伴随匹配实现组合优化的无监督扩散求解器

Shengyu Feng, Tarun Suresh, Yiming Yang

机构 * Language Technologies Institute, Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学语言技术研究所) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 提出组合伴随匹配(CAM)框架,利用离散伴随动力学和随机控制公式,实现无监督训练离散扩散求解器,在多种组合优化问题上达到与监督方法竞争的性能。

Comments ICML26

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2605.08189 2026-06-18 eess.AS 版本更新 78%

DiffVQE: Hybrid Diffusion Voice Quality Enhancement Under Acoustic Echo and Noise

DiffVQE:声学回声和噪声下的混合扩散语音质量增强

Haljan Lugo, Ernst Seidel, Pejman Mowlaee, Ziyue Zhao, Tim Fingscheidt

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 提出首个基于扩散的声学回声控制模型DiffVQE,在回声和噪声控制性能、计算复杂度和模型大小上均优于判别式DeepVQE模型。

Comments 6 pages, 4 figures, accepted at Interspeech 2026

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2604.03275 2026-06-18 physics.ao-ph cs.AI cs.LG 版本更新 78%

IPSL-AID: Generative Diffusion Models for Climate Downscaling from Global to Regional Scales

IPSL-AID:用于从全球到区域尺度气候降尺度的生成扩散模型

Kishanthan Kingston, Olivier Boucher, Freddy Bouchet, Pierre Chapel, Rosemary Eade, Jean-Francois Lamarque, Redouane Lguensat, Kazem Ardaneh

机构 * Climate Modeling Center(气候建模中心) Sorbonne University(索邦大学) CNRS(法国国家科学研究中心) IPSL Paris(巴黎) France(法国)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 提出基于去噪扩散概率模型的IPSL-AID工具,利用ERA5再分析数据从粗分辨率输入生成0.25°温度、风和降水场,并建模细尺度特征概率分布以量化不确定性,准确重建统计分布、极端事件和空间结构。

Comments 17 pages, 12 figures, submitted to Climate Informatique 2026, to appear in Environmental Data Science

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2602.05992 2026-06-18 cs.CL 版本更新 78%

DSB: Dynamic Sliding Block Scheduling for Diffusion LLMs

DSB: 扩散语言模型的动态滑动块调度

Lizhuo Luo, Shenggui Li, Yonggang Wen, Tianwei Zhang

机构 * Nanyang Technological University(南洋理工大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 针对扩散语言模型固定块调度忽视语义难度的问题,提出无训练的动态滑动块方法DSB及配套KV缓存机制DSB Cache,显著提升生成质量和推理效率。

Comments Accepted at the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML 2026)

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2601.17968 2026-06-18 math.AP math-ph math.MP 版本更新 78%

Global Well-Posedness and Numerical Approximation of a Coupled Darcy-Convection-Diffusion System with Exponential Nonlinearity

具有指数非线性的耦合达西-对流-扩散系统的全局适定性与数值逼近

Sahil Kundu, Amiya Kumar Pani, Manoranjan Mishra

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 研究多孔介质中密度驱动流,通过Galerkin逼近和截断技术证明弱解存在唯一性,分析浓度指数衰减,数值模拟揭示密度对比和吸附对混合效率的影响。

Comments Published in Nonlinear Analysis: Real World Applications

Journal ref Nonlinear Analysis: Real World Applications, vol. 93, 104674 (2027)

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2510.19441 2026-06-18 math.DS cs.IT math.IT math.PR physics.data-an 版本更新 78%

Evolution of Conditional Entropy for Diffusion Dynamics on Graphs

图上扩散动力学的条件熵演化

Samuel Koovely, Alexandre Bovet

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 引入图上热扩散的条件熵,建立连续时间马尔可夫链与信息论框架,证明其满足热力学第二定律的信息论版本,并给出完全图、路径图、循环图上的显式结果及一般网络的渐近结果与界。

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2508.04674 2026-06-18 cond-mat.mtrl-sci cond-mat.stat-mech 版本更新 78%

Diffusion in a $d$-dimensional rough potential

在 $d$ 维粗糙势中的扩散

Jacob Jeffries, Emilio Mendoza Reyes, Fadi Abdeljawad, Murray Daw, Enrique Martinez

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 通过平均首次通过时间分析,建立了任意维度下噪声固溶体中扩散率的解析模型,发现粗糙度总是降低扩散率,并与动力学蒙特卡洛模拟在低维下定量吻合。

Comments 12 pages, 3 figures

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2501.17577 2026-06-18 math.OC math.PR q-fin.MF 版本更新 78%

On the Singular Control of a Diffusion and its Running Infimum or Supremum

关于扩散过程及其运行下确界或上确界的奇异控制

Giorgio Ferrari, Neofytos Rodosthenous

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 研究一维扩散过程及其运行下确界/上确界的奇异控制问题,引入两个积分算子,证明一般验证定理,并应用于最优分红问题。

Comments 29 pages, 2 figures

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2606.06361 2026-06-18 cs.CV 版本更新 57%

Physics in 2-Steps: Locking Motion Priors Before Visual Refinement Erases Them

两步物理:在视觉细化之前锁定运动先验会擦除它们

Woojung Han, Seil Kang, Youngjun Jun, Min-Hung Chen, Fu-En Yang, Seong Jae Hwang

机构 * National Institute of Standards and Technology(国家标准与技术研究院)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文发现图像到视频扩散模型在两步生成中比多步生成具有更好的物理一致性,通过频谱分析将原因归结为去噪过程中的相位侵蚀,并提出无需训练的PhaseLock框架,通过从两步推理中提取运动先验并利用潜在增量引导强制到高保真生成中,有效缓解相位退化,提升物理一致性平均6.2点,同时保持视觉保真度且开销极小。

Comments ICML 2026

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2510.21605 2026-06-18 cs.CV 版本更新 57%

S3OD: Towards Generalizable Salient Object Detection with Synthetic Data

S3OD:基于合成数据的通用显著目标检测

Orest Kupyn, Hirokatsu Kataoka, Christian Rupprecht

机构 * University of Oxford, VGG(牛津大学,视觉信息集团)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出S3OD方法,通过大规模合成数据生成和歧义感知架构,显著提升显著目标检测的跨数据集泛化能力,仅用合成数据训练即可降低20-50%误差。

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2512.09185 2026-06-18 cs.CV cs.AI 版本更新 57%

Learning Patient-Specific Disease Dynamics with Latent Flow Matching for Longitudinal Imaging Generation

学习患者特异性疾病动态:基于潜在流匹配的纵向影像生成

Hao Chen, Rui Yin, Yifan Chen, Qi Chen, Chao Li

机构 * University of Cambridge(剑桥大学) Nanjing First Hospital(南京第一医院) Nanjing Medical University(南京医科大学) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) University of Dundee(邓迪大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出Δ-LFM框架,利用流匹配对齐患者潜在轨迹,通过患者特异性潜在对齐实现单调疾病进展建模,在三个纵向MRI基准上验证了可解释性和性能。

Comments ICLR 2026 accepted

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2503.09439 2026-06-18 cs.CV 版本更新 57%

SuperCarver: Texture-Consistent 3D Geometry Super-Resolution for High-Fidelity Surface Detail Generation

SuperCarver: 纹理一致的3D几何超分辨率用于高保真表面细节生成

Qijian Zhang, Xiaozheng Jian, Xuan Zhang, Wenping Wang, Junhui Hou

机构 * Tencent Games, China(腾讯游戏,中国) Department of Computer Science & Engineering, Texas A & M University(电子与计算机工程系,德克萨斯A&M大学) Department of Computer Science, City University of Hong Kong(计算机科学系,香港城市大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出SuperCarver,一种3D几何超分辨率管线,通过先验引导的法线扩散模型和噪声鲁棒的逆渲染,为粗糙网格补充纹理一致的表面细节,实现高保真细节生成。

Comments Accepted in IEEE TVCG

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2509.09631 2026-06-18 cs.SD cs.CL cs.CV 版本更新 57%

DiFlow-TTS: Compact and Low-Latency Zero-Shot Text-to-Speech with Discrete Flow Matching

DiFlow-TTS: 基于离散流匹配的紧凑低延迟零样本文本转语音

Ngoc-Son Nguyen, Thanh V. T. Tran, Hieu-Nghia Huynh-Nguyen, Truong-Son Hy, Van Nguyen

机构 * FPT Software AI Center(FPT软件AI中心) University of Alabama at Birmingham(阿拉巴马大学伯明翰分校)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出DiFlow-TTS框架,通过离散流匹配和分解离散流去噪器,在零样本TTS中实现高质量与低延迟的平衡。

Comments Accepted at Interspeech 2026 (Long Paper Track)

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2510.21615 2026-06-18 cs.CV 版本更新 57%

Epipolar Geometry Improves Video Generation Models

极线几何改进视频生成模型

Orest Kupyn, Théo Uscidda, Marta Tintore Gazulla, Fabian Manhardt, Federico Tombari, Christian Rupprecht

机构 * University of Oxford(牛津大学) Google Research(谷歌研究院) CREST-ENSAE, Institut Polytechnique de Paris(巴黎理工学院CREST-ENSAE研究中心) Technical University of Munich(慕尼黑技术大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对视频生成模型几何不一致和运动伪影问题,提出基于极线几何约束的偏好优化方法,在保持视觉质量的同时将极线误差降低31%,人类评分一致性从54%提升至72%。

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2407.18245 2026-06-18 cs.CV cs.LG 版本更新 57%

VGGHeads: 3D Multi Head Alignment with a Large-Scale Synthetic Dataset

VGGHeads: 基于大规模合成数据集的3D多头部对齐

Orest Kupyn, Eugene Khvedchenia, Christian Rupprecht

机构 * University of Oxford(牛津大学) Piñata Farms Ukrainian Catholic University(乌克兰天主大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出VGGHeads,一个由扩散模型生成的大规模合成数据集,用于单步同时进行头部检测和3D网格重建,在真实图像上表现优异。

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2605.15658 2026-06-18 quant-ph 版本更新 50%

Wave packet landscape in open quantum systems

线性开放量子系统的波包景观

Kang Xu, Miao-Miao Yi, Zi-Hong Yan, C. P. Sun

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract)

AI总结 研究线性开放量子系统中波包展开的长期行为,通过量子景观方法揭示扩散、局域化和坍缩的统一起源,基于协方差空间的对称结构。

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2603.27285 2026-06-18 cond-mat.soft physics.flu-dyn 版本更新 50%

Surfactant reorientation under shear: dynamic surface tension and droplet deformation

剪切作用下表面活性剂的重新取向:动态表面张力与液滴变形

Alexandra J. Hardy, Abdallah Daddi-Moussa-Ider, Elsen Tjhung

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract)

AI总结 研究剪切流下表面活性剂各向异性取向与流动的耦合,发现其可导致剪切依赖的有效表面张力和非平凡液滴变形,并通过相场模型和微扰理论分析这一机制。

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2512.09753 2026-06-18 cond-mat.quant-gas 版本更新 50%

Confinement and finite-range effects in a quasi-two-dimensional gas of fermionic dimers

准二维费米子分子气体中的约束和有限程效应

Giovanni Midei, Jordi Boronat, Grigory E. Astrakharchik

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract)

AI总结 利用固定节点扩散蒙特卡洛方法研究强相互作用费米气体中紧密束缚分子的基态性质,揭示有限程修正和约束诱导的维度效应,并评估平均场及超越平均场描述的适用范围。

Comments final version, 8 pages, 4 figures

Journal ref Phys. Rev. Research 8, L022051 (2026)

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2509.18588 2026-06-18 cs.CL 版本更新 50%

UniECG: Understanding and Generating ECG in One Unified Model

UniECG: 在一个统一模型中理解与生成心电图

Jiarui Jin, Haoyu Wang, Xiang Lan, Jun Li, Hongyan Li, Shenda Hong

机构 * Peking University(北京大学) Shanghai Ocean University(上海海洋大学) the Second Hospital of Tianjin Medical University(天津医科大学第二医院) National University of Singapore(新加坡国立大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract)

AI总结 提出UniECG模型,通过两阶段设计实现心电图信号/图像生成解释性文本及根据文本目标生成对应心电图信号,支持交互式心电图教育。

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2508.17116 2026-06-18 math.PR 版本更新 50%

A scaling limit theorem for controlled branching processes with a size-divisible term

具有规模可分解项的控制分支过程的标度极限定理

Miguel González, Pedro Martín-Chávez, Inés del Puerto

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract)

AI总结 本文为具有移民和规模可分解项的控制分支过程建立了Skorokhod空间上的弱收敛充分条件,极限过程为具有相依移民的连续状态分支过程。

Comments 21 pages

Journal ref Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fís. Nat. Ser. A Mat. 120, 89 (2026)

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4. 可控生成 2 篇

2605.21431 2026-06-18 cs.CV 版本更新 57%

iTryOn: Mastering Interactive Video Virtual Try-On with Spatial-Semantic Guidance

iTryOn: 通过空间-语义引导掌握交互式视频虚拟试穿

Jun Zheng, Zhengze Xu, Mengting Chen, Jing Wang, Jinsong Lan, Xiaoyong Zhu, Kaifu Zhang, Bo Zheng, Xiaodan Liang

机构 * Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University Taobao \& Tmall Group of Alibaba

专题命中 可控生成 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出iTryOn框架,通过空间-语义引导解决交互式视频虚拟试穿中的语义模糊和复杂服装变形问题,实现了更动态可控的虚拟试穿体验。

Comments Project Page: https://zhengjun-ai.github.io/itryon-page. Accepted by ICML 2026

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2510.05107 2026-06-18 cs.AI 版本更新 50%

Structured Cognitive Loop for Behavioral Intelligence in Large Language Model Agents (Extended Revision: From Behavioral Architecture to Epistemic Accountability)

大型语言模型代理中行为智能的结构化认知循环(扩展修订:从行为架构到认知问责)

Myung Ho Kim

机构 * JEI University(JEI大学)

专题命中 可控生成 :image generation(abstract)

AI总结 提出结构化认知循环(SCL)架构,通过分离认知、记忆、控制和行动模块,实现LLM代理的可问责行为,在360个任务中成功率86.3%,优于基线方法。

Comments This revised version extends the original SCL framework from a behavioral architecture for reliable LLM agents into a broader architecture of epistemic accountability, integrating context-aware Human-in-the-Loop control, Pool-Gated Retrieval, and the Horizon-Warrant-Commitment structure

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5. 图像修复 2 篇

2602.00176 2026-06-18 cs.CV cs.AI 版本更新 83%

Posterior Continuation with Noise-Conditioned Frequency Exposure for Diffusion Inverse Problems

基于噪声条件频率暴露的扩散逆问题后验延续

Feng Tian, Yixuan Li, Weili Zeng, Weitian Zhang, Yichao Yan, Xiaokang Yang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

专题命中 图像修复 :diffusion(title,abstract);inpainting(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出后验延续框架,根据扩散噪声水平逐步暴露测量频率,结合稳定采样器实现超分辨率、修复和去模糊的先进性能。

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2204.14224 2026-06-18 cs.CV cs.LG eess.IV 版本更新 57%

Investigation of Neural Network Methods for Reconstruction and Classification of Texture Images Under Conditions of Incomplete Information

不完全信息条件下纹理图像重建与分类的神经网络方法研究

Galymzhan Abdimanap, Kairat Bostanbekov, Abdelrahman Abdallah, Anel Alimova, Darkhan Kurmangaliyev, Daniyar Nurseitov, Tatyana Dedova, Larissa Balakay, Serik Nurakynov

机构 * Satbayev University(萨特巴耶夫大学) Institute of Ionosphere LLP(电离层研究所) Information Technology Department(信息技术部门) Assiut University(阿西乌特大学)

专题命中 图像修复 :inpainting(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出结合目标检测、GAN(CRA)修复和Transformer/CNN分类的端到端框架,发现重建质量高(PSNR 28.7dB)但分类准确率仅53%,通过置信度混合集成将MCA从48%提升至58%,揭示生成模型产生语义模糊特征的问题。

Comments IEEE ACCESS

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6. 图像生成评测 1 篇

2603.05010 2026-06-18 cs.CV 版本更新 57%

How far have we gone in Generative Image Restoration? A study on its capability, limitations and evaluation practices

生成式图像恢复进展:能力、局限性与评估实践研究

Xiang Yin, Jinfan Hu, Zhiyuan You, Kainan Yan, Yu Tang, Chao Dong, Jinjin Gu

机构 * Fudan University(复旦大学) Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences(深圳先进技术研究院,中国科学院) University of the Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Multimedia Laboratory, The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学多媒体实验室) Shenzhen University of Advanced Technology(深圳先进技术大学)

专题命中 图像生成评测 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 通过多维度评估管道系统比较扩散、GAN等生成式模型与PSNR导向模型,揭示从细节不足到细节质量与语义控制的范式转变,并训练了更符合人类感知的IQA模型。

Comments Accepted by CVPR 2026 Findings

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