Face aging is an ill-posed problem because multiple plausible aging patterns may correspond to a given input. Most existing methods often produce one deterministic estimation. This paper proposes a novel CLIP-driven Pluralistic Aging Diffusion Autoencoder (PADA) to enhance the diversity of aging patterns. First, we employ diffusion models to generate diverse low-level aging details via a sequential denoising reverse process. Second, we present Probabilistic Aging Embedding (PAE) to capture diverse high-level aging patterns, which represents age information as probabilistic distributions in the common CLIP latent space. A text-guided KL-divergence loss is designed to guide this learning. Our method can achieve pluralistic face aging conditioned on open-world aging texts and arbitrary unseen face images. Qualitative and quantitative experiments demonstrate that our method can generate more diverse and high-quality plausible aging results.


翻译:面部衰老是一个病态问题,因为可能会对应于给定输入的多个合理衰老模式。大多数现有方法通常会产生一个确定性估计。本文提出了一种新颖的基于CLIP的多元化衰老扩散自编码器(PADA),以增强衰老模式的多样性。首先,我们使用扩散模型通过顺序去噪反向过程生成多样的低级别老化细节。其次,我们提出了概率老化嵌入(PAE),以捕获多样的高级别老化模式,它将年龄信息表示为共同的CLIP潜在空间中的概率分布。设计了文本引导的KL散度损失来指导这个学习。我们的方法可以实现多元化的面部衰老,在开放世界的衰老文本和任意未见面部图像的条件下。定性和定量实验表明,我们的方法可以生成更多样化和高品质的可信衰老结果。

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