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GAN与Diffusion在传统纹样设计中的实验研究OA北大核心CSTPCD

中文摘要

传统纹样是中国优秀传统文化的重要组成部分,传统人工设计已经无法满足纹样的现代设计需求,生成式AI为传统纹样设计提供了新的设计路径和方法。文章将生成式AI应用于传统纹样设计中,通过适配实验优选基于GAN的Style GAN和基于Diffusion的Stable Diffusion两种主流图像生成模型进行实验,采用技术分析与艺术分析相结合,对实验结果进行多角度、多维度对比分析,为设计师选择生成设计方法提供参照。实验结果表明,两个模型均能满足基本的艺术设计需求。Style GAN模型生成的纹样图像更接近真实图像的分布,具有更高的图像质量和多样性;Stable Diffusion模型能较好地传承传统纹样的基因,艺术性与创造性兼具,更加符合传统纹样的艺术设计需求。

李莉;毛子晗;吕思奇;袁晨旭;彭玉旭;

长沙理工大学设计艺术学院,长沙410114长沙理工大学计算机与通信工程学院,长沙410114

轻工业

GANDiffusion传统纹样评价指标对比分析实验研究

《丝绸》 2024 (008)

P.9-22 / 14

教育部人文社会科学研究规划基金项目(22YJA760038);长沙理工大学研究生科研创新项目(CSLGCX23124)。

10.3969/j.issn.1001-7003.2024.08.002

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