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【AI绘画】Stable Diffusion WebUI

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博客目录

一.简单介绍

1.什么是 Stable Diffusion

Stable Diffusion Web UI 是一个基于 Stable Diffusion 的基础应用,利用 gradio 模块搭建出交互程序,可以在低代码 GUI 中立即访问 Stable Diffusion,让我们快速生成想要的图片。

2.Stable Diffusion 功能

  1. Stable Diffusion 是一个画像生成 AI,能够模拟和重建几乎任何可以以视觉形式想象的概念,而无需文本提示输入之外的任何指导
  2. Stable Diffusion Web UI 提供了多种功能,如 txt2img、img2img、inpaint 等,还包含了许多模型融合改进、图片质量修复等附加升级。
  3. 通过调节不同参数可以生成不同效果,用户可以根据自己的需要和喜好进行创作。
  4. 我们可以通过 Stable Diffusion Web UI 训练我们自己的模型,它提供了多种训练方式,通过掌握训练方法可以自己制作模型。

3.Github 地址

代码下载

stable-diffusion-webui

image-20230926004741309

4.mac 上安装

安装教程

image-20230926004812921

二.使用简介

1.启动

#从github下载源代码
git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git

#进入到代码根目录
cd stable-diffusion-webui

#配置好python环境
我这边是使用conda安装的python=3.10.6版本

#启动Stable Diffusion WebUI
./webui.sh

2.模型下载

不同的模型出图效果是不一样,根据需求下载不同的模型,达到符合自己预期的效果。以下是常用的 2 个模型下载地址。

  • huggingface
  • civitai

3.视频部署教程

视频部署教程

三.模型下载

1.进入模型下载页面

huggingface 模型

2.选择类型

选择文生图

image-20230925093246581

3.排序方式

  • Trending 趋势
  • Most Likes 最喜欢
  • Most Downloads 下载量最多
  • Recently Updated 最近更新

image-20230925093322004

4.下载模型

最好是下载.safetensors 结尾的文件

image-20230925093447659

5.位置

把下载的文件放入到/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion 目录下

image-20230926005355312

6.使用说明

  • 使用时参考模型的使用说明和案例
  • 注意添加额外文件
  • 注意特殊的 prompt 提示词,图片的效果很大程度上依赖 prompt 调参

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四.UI 介绍

1.区域划分

启动界面可以大致分为 4 个区域【模型】【功能】【参数】【出图】四个区域

image-20230925111008281

2.模型区域

模型区域:

模型区域用于切换我们需要的模型,模型下载后放置相对路径为/modes/Stable-diffusion 目录里面,网上下载的 safetensors、ckpt、pt 模型文件请放置到上面的路径,模型区域的刷新箭头刷新后可以进行选择。

3.功能区域

功能区域:

功能区域主要用于我们切换使用对应的功能和我们安装完对应的插件后重新加载 UI 界面后将添加对应插件的快捷入口在功能区域,功能区常见的功能描述如下

  • txt2img(文生图) — 标准的文字生成图像;
  • img2img (图生图)— 根据图像成文范本、结合文字生成图像;
  • Extras (更多)— 优化(清晰、扩展)图像;
  • PNG Info — 图像基本信息
  • Checkpoint Merger — 模型合并
  • Textual inversion — 训练模型对于某种图像风格
  • Settings — 默认参数修改

4.参数区域

参数区域:

根据您选择的功能模块不同,可能需要调整的参数设置也不一样。例如,在文生图模块您可以指定要使用的迭代次数,掩膜概率和图像尺寸等参数配置

5.出图区域

出图区域:

出图区域是我们看到 AI 绘图的最终结果,在这个区域我们可以看到绘图使用的相关参数等信息。

6.中文插件

中文插件

五.text2img

1.text2img

text2img 是文生图,在设置页面中,您可以输入文本,选择模型并配置其他参数。文本是必需的,它将成为图像生成的依据。您可以选择预定义的模型或上传自己的模型。您还可以选择一些其他参数,例如批处理大小,生成的图像尺寸等。

2.参数说明

  • 采样方法 (Sampler):这个参数允许您选择用于生成图像的采样方法。默认情况下,该参数设置为“Eulea”,但您也可以选择“DPM++”后面的新加入选项,这个会比默认的生成的图片细节内容更加丰富些。
  • 迭代步数(Sampling steps): 这个参数允许您指定图像生成的迭代次数。较多的迭代次数可能会导致更好的图像质量,但也需要更长的时间来完成生成,默认 50 起步。
  • 宽度&高度:这个参数允许您指定图片生成的高度和宽度。较大的高度宽度需要更多的显存计算资源,这里默认 512*512 即可,需要图片放大我们可以去更多(send to extras)模块用放大算法进行图片放大。
  • 生成批次(Batch count):此参数允许您用指定模型将为每个生成的图像运行的最大迭代次数。增加这个值多次生成图片但生成的时间也会更长(有多图需要建议减少图片生成的批次改为增加单次生成图片的数量参数即可)。
  • 每批数量(Batch size):此参数允许您指定一次可以生成的最大图像数量。如果您的系统资源有限,并且需要以较小的批量生成映像,那么这可能很有用。
  • 提示词相关性(CFG Scale):此参数可以变更图像与提示符的一致程度(增加这个值将导致图像更接近你的提示,但过高会让图像色彩过于饱和,数值越小 AI 绘图发挥的自我空间越大越有可能产生有创意的结果(默认为 7)。
  • 种子数(Seed): 此参数允许您指定一个随机种子,将用于初始化图像生成过程。相同的种子值每次都会产生相同的图像集,这对于再现性和一致性很有用。如果将种子值保留为-1,则每次运行文本-图像特性时将生成一个随机种子。
  • 优化面部(Restore faces):优绘制面部图像可勾选,头像是近角时勾选貌似容易过度拟合出现虚化,适合在远角时勾选该选项。
  • 可平铺(Tiling):用于生成一个可以平铺的图像。
  • Highres. fix:使用两个步骤的过程进行生成,以较小的分辨率创建图像,然后在不改变构图的情况下改进其中的细节,选择该部分会有两个新的参数Scale latent在潜空间中对图像进行缩放。另一种方法是从潜在的表象中产生完整的图像,将其升级,然后将其移回潜在的空间。Denoising strength 决定算法对图像内容的保留程度。在 0 处,什么都不会改变,而在 1 处,你会得到一个不相关的图像;

六.中文插件

1.中文插件 Github

中文插件 github

以下有三种安装方式,都可以选择,建议选择 zip 解压缩的方式,简单快捷。

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2.扩展列表安装

此扩展可以在 Extension 选项卡里面通过加载官方插件列表直接安装

  • 点击 Extension 选项卡,点击 Avaliable 子选项卡
  • 取消勾选localization,再把其他勾上,然后点击 橙色按钮,如下图

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zh_CN Localization

这一项的右边点击

install

,等待安装完成

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3.网址安装

  • 点击 Extension 选项卡,点击 Install from URL 子选项卡
  • 复制本 git 仓库网址:
https://github.com/dtlnor/stable-diffusion-webui-localization-zh_CN
  • 粘贴进 URL 栏,点击 Install,如图
  • 安装完成

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4.zip 包安装

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解压,并把文件夹放置在 webui 根目录下的

extensions

文件夹中,放好之后应该会如下图

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5.如何使用

  • 重启 webUI 以确保扩展已经加载了
  • Settings 选项卡,点击 页面右上角橙色 Reload UI 按钮 刷新扩展列表

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Extensions

选项卡,确定已勾选本扩展 ☑️;如未勾选,勾选后点击橙色按钮启用本扩展。

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选择简体中文语言包(zh_CN)

  • Settings 选项卡中,找到 User interface 子选项

然后去页面最顶部,找到

Localization (requires restart)

小项,找到在下拉选单中选中

zh_CN

(如果没有就按一下 🔄 按钮),如图

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然后按一下 页面顶部左边的 **橙色

Apply settings

按钮** 保存设置,再按 右边的 **橙色

Reload UI

按钮** 重启 webUI

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6.效果图

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七.测试使用

1.访问地址

http://127.0.0.1:7860/

2.效果

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本文转载自: https://blog.csdn.net/qyj19920704/article/details/133268838
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