winter memories | 冬日狂想曲 | あまえんぼ冬
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モデル説明
vpred+ztsnr+debias estimation loss+ノイズ予測のようにvpred損失をスケーリングし、トークンセパレーターを保持して学習し、トークンシャッフルを有効にします。
推奨される訓練モデルおよび推論モデルのタグ順序は、まず画風・アーティスト名、次にシミュレートされたスタイル(例:jojo (style))やサブスタイル(例:グレースケール)、その後にキャラクター名、衣装名、続いて1girl、soloから視点、動作、外見・衣装の詳細へと続き、次にシリーズ著作権名(copyright)、公式、シミュレートされたアート(official art)または公式スタイル(official style)、時間(year xxxx)、最新(newest)、品質語(masterpiece)、解像度(absurdes)、センシティブ度(explicit)の順とします。最後にLoRAモデル(画面上の占有比率が高いほど、プロンプトの範囲が狭く、より正確な単語の重みを前に置き、占有比率が低いほど、後ろに置き、概念が曖昧なほど後ろに配置します。画面上の占有比率を優先し、プロンプトの正確性はその次に考慮してください)。











