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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。

2026-08-18 至 2026-08-18 共收录 3 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.MM

1. 个性化与一致性 3 篇

2602.21219 2026-08-18 cs.CL cs.AI 版本更新 78%

Reasoning-Based Personalized Generation for Users with Sparse Data

基于推理的稀疏数据用户个性化生成

Bo Ni, Branislav Kveton, Samyadeep Basu, Subhojyoti Mukherjee, Leyao Wang, Franck Dernoncourt, Sungchul Kim, Seunghyun Yoon, Zichao Wang, Ruiyi Zhang, Puneet Mathur, Jihyung Kil, Jiuxiang Gu, Nedim Lipka, Yu Wang, Ryan A. Rossi, Tyler Derr

机构 * Vanderbilt University(范德比尔特大学) Adobe Research(Adobe研究) Yale University(耶鲁大学) University of Oregon(俄勒冈大学)

专题命中 个性化与一致性 :personalized generation(title,abstract)

AI总结 GraSPer通过预测用户未来交互并生成文本来增强稀疏上下文中的个性化生成,提升用户个性化输出质量。

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2604.16114 2026-08-18 cs.CV 版本更新 57%

Towards In-Context Tone Style Transfer with A Large-Scale Triplet Dataset

面向大规模三元数据集的上下文内调色风格迁移

Yuhai Deng, Huimin She, Wei Shen, Meng Li, Ruoxi Wu, Lunxi Yuan, Xiang Li

机构 * VCIP, School of Computer Science, Nankai University(VCIP,计算机科学学院,南开大学) Nankai International Advanced Research Institute (Shenzhen Futian)(南开国际先进研究院(深圳福田)) OPPO AI Center, OPPO Inc.(OPPO AI中心,OPPO公司)

专题命中 个性化与一致性 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出ICTone框架,通过上下文内联合条件生成实现调色风格迁移,利用生成模型语义先验提升风格一致性和视觉质量。

Comments ECCV2026, this https URL (https://dengyuhai.github.io/ICTone_Project/)

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2510.07546 2026-08-18 cs.CV 版本更新 57%

PickStyle: Video-to-Video Style Transfer with Context-Style Adapters

PickStyle:基于上下文-风格适配器的视频到视频风格迁移

Soroush Mehraban, Vida Adeli, Jacob Rommann, Kyryl Truskovskyi, Harrison Sanborn, Babak Taati, Cole Clifford

机构 * Pickford AI University of Toronto(多伦多大学) Vector Institute(向量研究所)

专题命中 个性化与一致性 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 PickStyle是一种视频到视频风格迁移框架,通过在预训练视频扩散骨干中插入低秩适配器、构建合成训练片段并提出CS-CFG,实现了优于现有基线的视频风格迁移效果。

Comments Accepted to the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2026 Workshops

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