Polyhive 对比 Text-To-4D
在 Polyhive 和 Text-To-4D 的对决中,哪个 AI 3D Generation 工具是冠军?我们评估定价、替代品、赞成票、功能、评论等等。
如果你必须在 Polyhive 和 Text-To-4D 之间做出选择,你会选择哪一个?
当我们检查Polyhive和Text-To-4D时,两者都是AI启用的3d generation工具,我们会发现什么独特的特征? 在赞成票的竞赛中,Text-To-4D获得了奖杯。 Text-To-4D的赞成票数为 26,而 Polyhive 的赞成票数为 6。
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Polyhive

什么是 Polyhive?
Polyhive 正在彻底改变 3D 专业人员使用生成式 AI 技术的工作方式。借助 Polyhive,用户可以利用 AI 的创新能力,使用简单的文本提示为其 3D 模型制作纹理。该平台使艺术家和设计师能够突破创造力的界限,使他们能够为各种 3D 对象生成独特的纹理或“皮肤”。当用户探索生成资产的无限变化的无限可能性时,他们会发现自己将他们的项目提升到了新的高度。 Polyhive 承诺提供真正发挥想象力的用户体验。这款尖端工具旨在简化工作流程并提高生产力,使 3D 行业的专业人士能够更高效、更直观地创建纹理。
Text-To-4D

什么是 Text-To-4D?
Text-To-4D,也被称为 MAV3D(Make-A-Video3D),可以根据简单的文本描述生成三维动态场景。它利用一种为确保场景外观、一致性密度和运动优化的4D动态神经辐射场(NeRF),结合文本到视频的扩散模型实现。这使得创建可以从任何摄像机角度观看的动态视频成为可能,并能够集成到各种3D环境中。
不同于传统的3D生成方法,MAV3D不需要任何3D或4D的训练数据。它依赖于仅在文本-图像对和未标记视频上训练的文字到视频模型,使没有专门数据集的用户也能使用。这一方法为希望通过文本提示生成沉浸式3D动态内容的创作者、开发者和研究人员开启了新的可能性。
该工具面向广泛的用户群体,包括游戏开发者、动画师和虚拟现实内容创作人员,帮助他们无需手动建模或动画即可快速生成动态图景。它结合了文本驱动的生成与3D动态场景输出,具有独特的价值,可用于交互式应用或视觉叙事。
从技术上讲,该方法将4D NeRF与基于扩散的Text-to-Video模型集成,确保运动和外观在时间和空间上的一致性,从而生成平滑、逼真的动态场景,用户可以从多个角度进行探索。系统在之前的内部基础上取得了改进,能够根据文本输入生成更高质量、更连贯的3D视频。
整体而言,Text-To-4D作为首个能从文本生成完全动态3D场景的方法,弥补了文本视频生成与3D场景合成之间的差距,提供了一种灵活且创新的解决方案,用于创建沉浸式内容,无需复杂的3D数据或手动画面。
Polyhive 赞同数
Text-To-4D 赞同数
Polyhive 顶级功能
创新的生成式人工智能: 利用人工智能技术,创造性地从文本描述生成纹理。
专为 3D 专业人士设计: 量身定制的工具,可满足 3D 空间中艺术家和设计师的特定需求。
轻松创建纹理: AI 简化纹理生产,节省时间并简化流程。
无限的创意可能性: 无限的资产变化鼓励实验和独特的设计成果。
**想象力为极限:**鼓励用户不受限制地充分探索他们的创造潜力。
Text-To-4D 顶级功能
🎥 从文本提示生成动态3D视频,轻松创作内容
🌐 可从任意摄像角度查看生成的场景,自由探索环境
🛠️ 无需3D或4D训练数据,简化生成过程
⚙️ 结合4D神经辐射场和扩散模型,实现流畅运动
🔗 输出可集成到各种3D环境和应用中
Polyhive 类别
- 3D Generation
Text-To-4D 类别
- 3D Generation
Polyhive 定价类型
- Freemium
Text-To-4D 定价类型
- Free
