AI | Stable Diffusion系列教程(二)
時間:2023-08-31 22:39:48
上一期更新了如何安裝以及簡單使用,這一期簡單的講講常用的幾個功能,以及下載模型,通過模型來生圖。
(資料圖片僅供參考)
小程序更新啦,剛剛審核完畢,感覺個人小程序審核很慢,這都快兩天了。以前做企業的,基本上都是都是一小時內出審核結果,快的幾分鐘就好了。
修復了下載視頻沒權限的bug
新增獲取我的ip功能
新增ip查詢
新增手機號歸屬地查詢
新增廣場,這里是一些我使用Stable Diffusion生成的部分圖片以二維碼美化
Stable Diffusion模型,就是我們繪圖時候需要的,后面會講這個在哪里下載,放哪里。
外掛的VAE模型,我自己一般很少用,很多SD模型自帶的,直接選擇自動。
CLIP終止層數不變
這里填寫想要生成圖片的詞語,下面填寫不想要的詞語。
迭代步數,簡單理解就是這個圖繪制需要多少步驟,一般20-30即可,越大繪制的越細節,也就消耗時間越長。
采樣方法,就是繪圖的算法,一般常用的eulera,DPM++2M,DPM++2M Karras,DPM++SDE Karras,DPM++2M SDE Karras這幾種。
高分辨率修復,就是字面意思,將圖放大,同時更清晰。
寬度和高度就是調整的是圖片的寬高。
總批次數,就是生成多少批,單批數量就是一批次多少張圖片。如果你顯卡不行,又不想生成一張圖,那就選擇多批次,單批次一張即可,例如總批次數4,單批數量1,就是給你四張圖片。要是你顯卡很好,那么你就直接總批次1,單批數量4,同樣會給你四張。
隨機數種子,我們將此可以理解為抽卡,-1就是隨機抽取,好的圖片有它自己的編號,比如你看到好的圖片了,會有一個編號,此編號就是這個種子數,填在這里,基本上就是生成一模一樣的圖片,當然你的描述、模型以及采樣方法也是同樣的才行。
ADetailer,我一般就是將它作為面部修復來使用的,當你打開它,選擇如下的模型以及參數,勾選啟用,便會在繪制的過程中,單獨繪制臉部,然后將臉部重繪到圖片當中。
ControlNet,這里可以選擇其他的圖片,和文本的圖片融合,比如二維碼美化,就是其中的一個使用的方法,下一期會著重講解這部分的。
右邊這部分就簡單多了,生成就是開始繪制圖片,另外一個繪圖生成的地方。當然生成好的,可以發送到圖生圖或者后期處理,給哪里處理一下。
在生成下面有幾個按鈕,你將鼠標放上去有對應的提示,從左到右,依次是,將上一次的提示詞或圖片的參數放在目前提示當中、清空提示詞、顯示隱藏模型、將預設提示詞插入當前提示詞之后、保存當前提示詞為預設提示詞。
圖生圖其實和文生圖差不多,多了一個圖片,這里其實就是同樣你可以按照文生圖的操作來,圖片也只是對應當前的圖片進行參考。但是我們在二維碼美化的時候,也可以進行圖生圖的融合操作,從而達到更好的美化。
其實就是你看到了一張由SD生成的圖片,只要他沒有二次操作圖片,那么你將圖片復制在這里,就會讀取圖片的提示詞以及參數,你可以生成同樣的圖片或者同樣風格的圖片。
這個是一個插件,可以去下載,主要功能就是美化二維碼,去掉二維碼中間的logo,讓二維碼分布更加均勻,方便后期的二維碼美化,當然這個插件要去擴展下載。
Tagger其實就是一個反推的工具,比如說你看到了好看的圖片,你不知道怎么去繪制出來,那么你復制在這里。就可以生成對應的提示詞,然后你發送到文生圖或者圖生圖,進行創作,當然不太可能生成一模一樣的,但是相似的存在很多,不過也要看使用的模型參數等。擴展
相當于插件市場,很多插件可以在這里下載,比如上面說的QR ToolKit。選擇可下載這個tab頁,點擊加載擴展列表。然后搜索你想要的,就可以點擊安裝了。安裝完畢后,你可以在設置當中,重啟前端。如果你沒有找到想要的插件,不過有對應的鏈接,可以在從網址下載這里輸入網址下載,完畢后重啟前端即可。
C站:/ 這個需要科學,國內暫時訪問不了。但是有代替的網站,煉丹閣。
煉丹閣:/
A站:/
face:/
SD模型,我們就可以去A站下載,比如我下載一個二次元的模型,點擊下載即可,下載完畢后,我們需要將它放在對應的位置,sd-webui-aki-v4modelsStable-diffusion
Lora小模型,同樣可以在這個網站下載,比如下載一個國風萌玩的模型,點擊下載,放在sd-webui-aki-v4modelsLora
還有個contronet的模型,我們去face下載,比如下載這個提亮的模型,需要放在sd-webui-aki-v4extensionssd-webui-controlnetmodels
我們先根據別人生圖的提示語來試試看。
我們選擇極氪白白模型,VAE選擇自動。
提示語:xquisite details,high quality,8k,global illumination,raytracing,contour light,bokeh,Wide-Angle,Eye-Level Shot,Sony FE GM,f/,85mm,top quality,(outdoor:),solo,1girl,huge breasts,(flower sea:),(flower field:),slim,gorgeous wedding dress,messy hair,white shirt,extra long skirt hem,looking at viewer,(wedding dress:),black pantyhose,black boots,blonde,flower,,,falling rose petals,on the lawn,
我們在添加兩個lora模型。xquisite details,high quality,8k,global illumination,raytracing,contour light,bokeh,Wide-Angle,Eye-Level Shot,Sony FE GM,f/,85mm,top quality,(outdoor:),solo,1girl,huge breasts,(flower sea:),(flower field:),slim,gorgeous wedding dress,messy hair,white shirt,extra long skirt hem,looking at viewer,(wedding dress:),black pantyhose,black boots,blonde,flower,,,falling rose petals,on the lawn, <lora:圖圖的嗨絲(8D白色油亮長筒襪)_> <lora:背景及距離控制_background & distence control__>
我們在添加一個反向提示詞。(badhandv4:),(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres,bad anatomy,bad hands,normal quality,((monochrome)),((grayscale)),Freckles,Too many hands and feet,
我們選擇使用 M++ 2m Karras用方法。
同時選擇ADetailer,將蒙版圖像腐蝕 (-) / 蒙版圖像膨脹 (+)改為-4。
步數為49,種子數為1907514193。
點擊生成!我們就能打到以下的圖片。
選擇放大清晰一點。當然也可以選擇重新生成一下1024的圖片,我選擇重新生成,萬一還有點細節不一樣的驚喜呢?
以下是參數截圖!
我們再換一個模型自己畫一個!
選擇Rev Animated模型。VAE選擇自動。
提示詞咱就輸入簡單點,1house,
選擇lora為可愛小屋,提示詞為` 1house,lora:KAXW:1
步數30
種子數-1,隨機。
生成!
以下是房屋的具體參數截圖!
需要生成的圖片還提示詞以及對應的模型是由很大關系的,還有采樣方法,即使同樣的模型以及提示詞和采樣方法,也有可能畫的不是同一個。所以你可以多生成幾個,直到找到自己滿意的為止!
下一期就開始講如何二維碼美化,通過文生圖以及圖生圖來美化,如果內容寫的太多了,就拆開兩期進行,少的話就直接合在一期了!
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