【AI繪畫(huà)】深入理解Stable Diffusion!站內(nèi)首個(gè)深入教程,3...

一、秋葉關(guān)于stable diffusion的直播分享,介紹了stable diffusion模型結(jié)構(gòu),包括LoCon LyCORIS等模型。
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- 秋葉分享關(guān)于stable diffusion的教程
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- 介紹latent diffusion模型結(jié)構(gòu)
01:13
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- 解釋在潛空間內(nèi)運(yùn)作的原因
05:02
?二、SD模型的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和原理,以及文本編碼器和對(duì)比學(xué)習(xí)的重要性。同時(shí)介紹了textual inversion和文本反演等常見(jiàn)的訓(xùn)練模型方式。
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- 使用latent使SD模型計(jì)算量減少
05:34
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- embedding和transformer的結(jié)合
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- 簡(jiǎn)單的圖片生成過(guò)程
10:23
?三、常見(jiàn)的模型訓(xùn)練方法,包括Embedding、HyperNetwork、Finetune、LoRA、LyCORIS和TX true等,以及相應(yīng)的訓(xùn)練方式和參數(shù)設(shè)置。
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- 介紹使用embedding模型進(jìn)行訓(xùn)練
11:04
?12:07 - 解釋LoRA和LyCORIS的區(qū)別
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- 推薦使用3e負(fù)六的學(xué)習(xí)率進(jìn)行訓(xùn)練
15:27
?四、調(diào)參過(guò)程中需要注意的難點(diǎn),包括步數(shù)、標(biāo)簽、底模、素材、LoRA算法以及過(guò)擬合等問(wèn)題。提供了一些常用的解決方法。
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- 按步數(shù)卡比較難算,建議直接訓(xùn)練五倍epoch往上走
16:38
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- 底模選擇訓(xùn)練物體相似,可以減少難度
17:19
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- LoRA可以微調(diào)模型,但個(gè)人更喜歡LoCOn
20:38
?五、如何使用不同的優(yōu)化器和數(shù)據(jù)增強(qiáng)方法來(lái)防止模型過(guò)擬合,并介紹了一些常見(jiàn)模型和技巧。
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- 訓(xùn)練模型時(shí)需考慮數(shù)據(jù)增強(qiáng)
22:07
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- 使用余弦或常量作為學(xué)習(xí)率
23:53
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- 融合模型和進(jìn)行額外控制
26:08
?--本內(nèi)容基于視頻內(nèi)容由模型生成,僅供參考
標(biāo)簽: