Double Penetration from behind [ZIT]
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モデル説明
実験的
良いプロンプトが必要ですが、依然として非常に柔軟なようです
データセット: 112枚の画像、Qwen3-VL-8B-Instruct-abliterated + Trigger Word "double penetration" でキャプション付き
トレーニングツール: Ostris AI-Toolkit
トレーニングモデル: Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo
設定:
量子化: なし
データ型: BF16
バッチサイズ: 1
勾配蓄積: 1
ステップ数: 24000
最適化手法: AdamW8Bit
タイムステップタイプ: 重み付き
タイムステップバイアス: バランス
損失関数: 平均二乗誤差
線形ランク: 32
学習率: 0.0001
重み減衰: 0.0001
解像度: 512












