Codeformer电脑版堪称超超超好用的AI照片视频修复神器!Codeformer去除马赛克安装包现已上线。它还被广大用户称作图片高清修复软件,是依托AI技术打造的电脑应用程序。这款软件能够助力用户对照片和视频展开精细处理,让它们瞬间焕然一新,效果堪称一绝,快来体验吧!
codeformer中文版pc简介
Codeformer中文版绿色免费版,是一款功能强大的图片高清全彩化修复软件。它具备四大实用功能:面部复原、旧照片增强/AI艺术修复、面部颜色增强与修复,以及面部修复。这款软件使用极为简便,只需以图片作为输入和输出,内部便会自动完成修复流程,修复效果显著。它能应用于多种实际场景,快来体验一下吧!

codeformer汉化版Windows版特色
人脸修复
可消除图像里的噪声、马赛克以及其他受损区域,与此同时恢复并强化原始图像的细节与色彩。
操作简便
软件使用方法简便快捷,只需导入需要修复或去码的文件,选定对应的功能与参数,就能开始处理。
自动编码器
借助自动编码器达成人脸的变换操作,涵盖色彩化、清晰化以及去马赛克修复等功能。
VQGAN离散码本所构成的空间
运用vqgan离散码本空间方法,显著减少了复原任务映射的不确定性。
Transformer的全局建模
同时运用了transformer全局建模技术,以此生成更为真实自然的修复成果。
使用教程
请在纯英文目录下解压使用,勿置于中文路径。解压文件后,双击运行“启动程序.exe” 。

请依据你要处理的是图片还是视频,选择对应的选项卡。

若要开启文件处理工作,第一步是挑选你打算处理的文件。接下来,明确你期望把处理好的文件存储在何处。这两个步骤乃是整个流程的基石。

接着点击“开始处理”,这样就完成啦。

软件亮点
依托深度学习技术,这是一款聚焦图像与视频修复及增强领域的强大人工智能工具,致力于为用户打造高质量、高效率的图像与视频处理方案。
借助自动编码器(VQGAN)与注意力机制(Transformer)技术的有机融合,能够达成输入模糊或带有马赛克的人脸图片,进而输出清晰的原始人脸图片这种修复效果。
借助高分辨率重建与细节修复技术,显著提升图像及视频的质量与视觉效果。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,还原并强化原始图像的细节与色彩。
除此之外,还具备彩色化与破损修复功能,可对黑白图片或者单色背景图片开展彩色化处理,对破碎、毁坏的图片予以修复。
在视频处理领域,可有效应对视频中出现的模糊、抖动以及颜色失真等状况,为用户带来更为清晰、稳定的视频观看感受,同时还具备支持视频超分辨率重建的功能。
使用说明
准备测试数据
您能够把测试图像放置在inputs/TestWhole文件夹里。要是您打算测试裁剪与对齐后的人脸,可将其置于inputs/cropped_faces文件夹中。您可通过执行以下命令来获取裁剪和对齐的人脸:
# 你可能需要通过以下方式安装dlib:conda install -c conda-forge dlib
运行Python脚本时,使用以下指令:python scripts/crop_align_face.py -i [输入文件夹路径] -o [输出文件夹路径] 。通过该指令,可对人脸进行裁剪与对齐操作,其中 -i 后接输入文件夹, -o 后接输出文件夹。
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(此参数用于裁剪和对齐面部)。这是由于处理整幅图像的命令会包含脸部背景融合环节,该环节可能会破坏边界处的头发纹理,进而造成不公平比较。
保真权重 w 的取值范围是 [0, 1] 。一般而言,w 值较小时,往往会生成质量更高的结果;w 值较大时,则会产生保真度更高的结果。最终的结果将存储于 results 文件夹中。
人脸修复(对人脸进行裁剪与对齐操作)
# 针对裁剪并对齐后的人脸(512x512)
运行python inference_codeformer.py ,设置参数 -w 为0.5 ,同时启用 --has_aligned 参数,指定 --input_path 为 [图片文件夹路径] 或者 [图片文件路径] 。
整体图像增强
# 针对整幅图像
# 添加“--bg_upsampler realesrgan”以使用Real-ESRGAN增强背景区域
# 添加“--face_upsample”,以便使用Real - ESRGAN进一步对恢复的人脸进行上采样。
运行python inference_codeformer.py ,设置参数 -w 为0.7 ,同时指定 --input_path 为 [image folder] 或者 [image path] 。
视频增强
# 对于Windows/Mac用户,请先安装ffmpeg
通过conda从conda - forge渠道安装ffmpeg,命令为:conda install -c conda-forge ffmpeg 。
# 针对视频片段
# 视频路径应以 \'.mp4\'|\'.mov\'|\'.avi\' 结尾
在Python中执行inference_codeformer.py脚本,并配置参数:使用realesrgan作为背景上采样器,开启人脸图像上采样,权重设为1.0 ,输入路径为[视频路径] 。
对面部进行着色处理,在此过程中会涉及对面部进行裁剪以及对齐操作。
# 为黑白或褪色照片增添色彩
运行python脚本inference_colorization.py,同时指定输入路径,输入路径既可以是一个图像文件夹路径,也可以是单个图像文件的路径 ,使用方式为:python inference_colorization.py --input_path [image folder]|[image path] 。
人脸修复(包括对人脸进行裁剪与对齐操作)
# 可以使用图像编辑工具(如Photoshop),用白色画笔对输入内容进行遮盖。
# (查看inputs/masked_faces中的示例)
运行python脚本inference_inpainting.py,并通过--input_path参数指定输入路径,该路径可以是一个图像文件夹路径,也可以是单个图像的路径。
应用技巧
快捷键运用:熟练运用CODEFORMER所提供的各类快捷键组合,像代码格式化、快速注释以及查找替换等,能够显著降低鼠标操作频率,进而提升编写代码或处理图像视频的工作效率。
智能补全:借助CODEFORMER所具备的智能代码补全能力,系统能够自动识别用户输入的意图,进而推荐与之匹配的代码片段或者图像处理选项,以此提升工作效率与准确性。
自定义模板:CODEFORMER具备自定义代码模板这一实用功能。在此功能支持下,用户能够依据自身编程习惯,或者结合项目实际需求,创建常用的代码块模板以及图像处理模板。在实际使用过程中,一旦有需要,用户可快速调用这些模板。
更新日志
2024年7月30日版本(v20240730 版本)
2023年7月20日:已集成至OpenXLab 。快来尝试在线演示!要是需求量较小,或者不太擅长使用电脑,可选择通过OpenXLab直接进行修复。
2023年4月19日:训练代码与配置文件现已公开。
2023年4月9日:给裁剪并对齐的人脸图像增添修复与着色功能。
2023年2月10日:新增dlib作为人脸检测器的新选项,该选项可得出更为准确的人脸识别结果。
2022年10月5日:支持视频输入,只需通过 --input_path [YOUR_VIDEO.mp4] 。快来尝试用它增强您的视频吧!
2022年9月14日:已集成至Hugging Face。快来尝试在线演示!Hugging Face
2022年9月9日:已集成至Replicate。快来尝试在线演示!Replicate

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