amagi/天城/天城 (Azur Lane)
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关于此版本
模型描述
- 此模型包含两个文件,您必须同时使用它们!!!
- 相关的触发词仅作参考,有时可能需要调整。
- 嵌入模型的推荐权重为1,可提供更高保真度;如需更强的泛化能力,可降低至0.5。
- LoRA模型的推荐权重为0.85;若出现污染迹象,建议降低至0.5。
- 预览图像使用若干固定测试提示词及从聚类数据集特征衍生的多个提示词生成,采用随机种子,排除了人为挑选。所见即所得。
- 服装未进行专门训练。您可查看我们提供的预览帖子,获取对应服装的提示词。
如何使用此模型
此模型包含两个文件,您必须同时使用它们!!!。在此情况下,您需要下载 amagi_azurlane.pt 和 amagi_azurlane.safetensors 两个文件,然后将 amagi_azurlane.pt 作为纹理反转嵌入使用,同时将 amagi_azurlane.safetensors 作为LoRA使用。
このモデルには2つのファイルがあります。一緒に使う必要があります!!!。 この場合、amagi_azurlane.ptとamagi_azurlane.safetensorsの両方をダウンロード する必要があります。amagi_azurlane.ptをテクスチャ反転埋め込みとして使用し、同時にamagi_azurlane.safetensorsをLoRAとして使用してください。
这个模型有两个文件。你需要同时使用它们!!!。 在这种情况下,您需要下载amagi_azurlane.pt和amagi_azurlane.safetensors这两个文件,然后将amagi_azurlane.pt用作纹理反转嵌入, 同时使用amagi_azurlane.safetensors作为LoRA。
이 모델은 두 개의 파일이 있습니다. 두 파일을 함께 사용해야 합니다!!!. 이 경우에는 amagi_azurlane.pt와 amagi_azurlane.safetensors 두 파일을 모두 다운로드하신 다음에 amagi_azurlane.pt을 텍스처 반전 임베딩으로 사용하고, 동시에 amagi_azurlane.safetensors을 LoRA로 사용하셔야 합니다。
(Translated with ChatGPT)
触发词为 amagi_azurlane,推荐标签为:best quality, masterpiece, highres, solo, {amagi_azurlane:1.15}, animal_ears, fox_ears, brown_hair, long_hair, purple_eyes, bangs, thick_eyebrows, breasts, large_breasts, animal_ear_fluff, hair_ornament, blunt_bangs, tail, fox_girl。
此模型如何训练
此模型使用 HCP-Diffusion 进行训练,自动训练框架由 DeepGHS 团队 维护。
为何部分预览图像不像 Amagi Azurlane
用于预览图像的所有提示文本(点击图像可查看)均通过聚类算法自动生成,基于从训练数据集中提取的特征信息。图像生成时使用的种子也是随机生成的,所有图像均未经过任何筛选或修改。因此,可能出现上述问题。
实际使用中,根据我们的内部测试,大多数出现此类问题的模型在真实使用场景中的表现优于预览图像所示。您可能唯一需要做的,就是调整所使用的标签。
我觉得此模型可能过拟合或欠拟合,该怎么办?
我们的模型已发布于 huggingface 仓库 - CyberHarem/amagi_azurlane_,其中保存了所有训练步骤的模型。同时,我们也发布了训练数据集于 huggingface 数据集 - CyberHarem/amagiazurlane,可能对您有帮助。
为何不直接使用筛选更好的图像?
本模型从数据采集、训练、生成预览图像到发布,整个过程100%自动化,无人工干预。这是我们团队进行的一项有趣实验,为此我们开发了一整套软件基础设施,包括数据过滤、自动训练和自动化发布。因此,若您能提供反馈或建议,我们将非常感激,这对我们的改进至关重要。
为何无法精准生成角色所需服装?
我们当前的训练数据来源于多个图像网站,由于采用全自动流程,难以准确预测角色拥有哪些官方图像。因此,服装生成依赖于基于训练数据集标签的聚类分析,力求实现最佳还原效果。我们将持续改进这一问题,但仍难以彻底解决。服装还原的准确性也难以达到人工训练模型的水平。
实际上,本模型最大的优势在于能够还原角色本身的固有特征,并因数据集规模较大而具备较强的泛化能力。因此,本模型非常适合用于更换服装、调整角色姿势,当然也包括生成角色的NSFW图像!😉
对于以下群体,我们不建议使用本模型,并深表遗憾:
- 无法容忍角色设计有任何细微偏离的用户。
- 对角色服装还原精度要求极高的应用场景用户。
- 无法接受基于Stable Diffusion算法生成图像所固有的随机性用户。
- 不适应使用LoRA全自动训练角色模型流程的用户,或认为训练角色模型必须完全手动操作以避免“不敬”的用户。
- 觉得生成图像内容违背自身价值观的用户。














