Detached / Peeled Foreskin Penis (剝けチン / ズル剝け) [IllustriousXL / PonyXL]

詳細

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モデル説明

プロンプト用トリガー語: 剥離した包皮

包皮を剥がし、陰茎の真ん中あたりまで巻き上げる

  • プロンプト/LoRAの組み合わせについては、私の画像をご覧ください

  • LoRAの強度は 0.8 から 1.5 の間が最適(「このバージョンについて」の情報をご参照ください)

  • 一部のサンプル画像は 4x-AnimeSharpUltimate SD upscale でアップスケールされています

  • ComfyUI を使用して生成

  • 他のスタイルでもどれほどうまく機能するかを確認するために、あなたの作成物を共有してください! :)

一般的なトレーニング設定

  • モデルのトレーニングには LoRA_Easy_Training_Scripts

  • 画像の切り抜きと管理には DatasetProcessorDesktop

  • タグの管理には BooruDatasetTagManager

  • 個別のトレーニング詳細については「このバージョンについて」(右側)をご覧ください

v4.6 タイミング詳細

  • モデルのトレーニングには LoRA_Easy_Training_Scripts(.toml ファイルはバージョン情報タブにあります)

  • 画像の切り抜きと並べ替えには DatasetProcessorDesktop

  • タグの管理には BooruDatasetTagManager

  • 異なるアーティストの画像をサブセットに分けてトレーニング

  • 700 ステップのみ(ラッキーだった?)

  • 陰茎のサイズは時々制御が難しい

v3.2 および v3.3 タイミング詳細

  • 222枚の画像セット、繰り返し2回、バッチサイズ4、合計エポック40だが実際には38エポックのみ?

  • 最適な結果は約14エポック(-0014)= 約6214ステップのトレーニング?

    • 40エポック経過後も過学習しているようには見えなかった
  • LoRAタイプ:ファイルサイズを小さくするため LyCORIS/LoCon

  • ネットワークランクが低いほどファイルサイズが小さくなる

  • Prodigyオプティマイザはトレーニング中に学習率を自動調整

v2.0 LoRAトレーニング詳細

  • 240枚の画像セット、繰り返し5回、エポック6回

  • インスタンスプロンプト:detached foreskin、クラスプロンプト:penis

  • LoRAタイプ:standard

  • 最大トレーニングステップ:7200(240×5×6)

  • bf16 精度

  • SDXL 有効、解像度 1024x1024

  • バケット有効、解像度をアップスケールしない。最小解像度:256、最大解像度:4096

  • オプティマイザ:Adafactor、引数:scale_parameter=False, relative_step=False, warmup_init=False

  • LRスケジューラ:constant

  • 学習率:0.000025、テキストエンコーダー学習率:0.0001、Unet学習率:0.0001

  • ネットワークランク:64、Alpha:1 ← 後でこれらの設定を調整してください、重要そう

  • 1エポックごとに保存、最適な結果は約3エポック(-0003)= 約3600ステップのトレーニング

    • スタイルへの影響はそれほど強くなく、低い重み(0.5)でも現れ、高い重み(2.0)まで使用しても画像が完全に破壊されることはない
  • (他の設定はまだそれほど重要ではなさそう?)

P.S. これは私の初めてのコンセプトです(ほとんど何をしているのか分かりません)。何かヒントやアドバイスがあれば、このモデルにコメントしたり、DMで送ってください。これにより、このモデルと今後作成するモデルが改善されます。

ありがとうございます!

このモデルで生成された画像

画像が見つかりません。