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ComfyUI工作流解析:照片轉(zhuǎn)繪復(fù)古頭像

2024-07-12 10:00:26 來源: 用戶: 

相信很多大家對ComfyUI工作流解析:照片轉(zhuǎn)繪復(fù)古頭像還不知道吧,今天菲菲就帶你們一起去了解一下~.~!

這個案例整合了我們之前所學(xué)的全部內(nèi)容,非常適合作為綜合案例進行復(fù)習(xí)和加深理解。

沒有看過之前教程的小伙伴可以上站長素材AI教程網(wǎng)站查看哦

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這個工作流使用comfyui來將照片轉(zhuǎn)換為復(fù)古動漫風(fēng)格的圖像。以下是這個工作流中的各個節(jié)點及其功能的詳細解析:

節(jié)點解析

1.圖像加載和預(yù)處理:

LoadImage (id: 13):加載指定URL的輸入圖像。

DF_Get_image_size (id: 15):獲取加載圖像的寬度和高度。

EmptyLatentImage (id: 5):創(chuàng)建具有提取維度的空潛在圖像。

2.ControlNet加載器和預(yù)處理器:

ControlNetLoader (id: 28):加載用于線稿的ControlNet模型 (control_v11p_sd15_lineart.pth)。

ControlNetLoader (id: 30):加載用于姿態(tài)檢測的ControlNet模型 (control_v11p_sd15_openpose.pth)。

ControlNetLoader (id: 27):加載用于深度檢測的ControlNet模型 (control_v11f1p_sd15_depth.pth)。

Zoe_DepthAnythingPreprocessor (id: 40):處理圖像以生成深度信息。

Inference_Core_LineArtPreprocessor (id: 42):處理圖像以生成線稿信息。

OpenposePreprocessor (id: 39):處理圖像以生成姿態(tài)關(guān)鍵點。

3.條件應(yīng)用和組合:

ControlNetApply (id: 26, 29, 31):應(yīng)用ControlNet條件到圖像上,結(jié)合深度、線稿和姿態(tài)信息。

ConditioningCombine (id: 37):組合不同的條件信息。

4.文本編碼:

CLIPTextEncode (id: 6):對正面描述文本進行編碼,例如“beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle”。

CLIPTextEncode (id: 7):對負面描述文本進行編碼,例如“Easy Negative, worst quality, low quality”等。

CLIPTextEncode (id: 34):對額外描述文本進行編碼,例如“official art, context art, retro anime, complex background, blurry background, depth of field”。

5.模型加載和采樣:

CheckpointLoaderSimple (id: 4):加載主要的生成模型 (AWPainting(1.4))。

LoraLoader (id: 10, 16):加載Lora模型用于特定風(fēng)格的調(diào)整(例如“80'sFusion(V2.0)”和“Retro Anime(1.0)”)。

KSampler (id: 3):使用KSampler進行潛在圖像的采樣,結(jié)合模型、正面和負面條件以及潛在圖像。

VAEDecode (id: 8):將采樣后的潛在圖像解碼為最終圖像。

6.圖像保存:

SaveImage (id: 9):保存生成的圖像。

使用說明

由于ComfyUI工作流比較復(fù)制,所以我這里直接提供工作流,并對重點進行解釋說明幫助大家梳理邏輯。需要這個工作流的可以掃底部二維碼加群獲取哦,大家如果有哪里看不明白也可以加群交流。

第一次使用工作流可能會報錯提示安裝缺失節(jié)點,我們在管理器中把缺失的節(jié)點安裝上即可

加載Lora

大模型串聯(lián)兩個Lora

反推標簽

沒有WD14 反推提示詞的小伙伴可以在管理器中搜索WD安裝即可,clip文本編碼要改成以文本輸入才可以和WD反推出的關(guān)鍵詞連接

ControlNet控制

這邊用到三個controlnet串聯(lián)分別是,深度圖,線稿,和姿態(tài)控制。

獲取圖片寬高

合并提示詞

由于我們的Lora模型需要一些觸發(fā)詞,但是之前的文本編碼器已經(jīng)和WD連接,所以我們只能在復(fù)制一個文本編碼器和WD提示詞的文本編碼器合并。最后把合并的條件連接到第一個controlnet應(yīng)用

工作流效果

該工作流的主要步驟是通過加載和預(yù)處理圖像,應(yīng)用不同的ControlNet模型生成輔助信息(如深度、線稿和姿態(tài)),然后結(jié)合這些信息以及文本描述進行圖像生成,最終解碼并保存生成的復(fù)古動漫風(fēng)格圖像。需要這個工作流的可以掃底部二維碼加群獲取哦

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