

Libreflux
紹介 :
LibreFLUXはApache 2.0ライセンスに基づくオープンソース版であり、T5のコンテキスト長の完全サポート、アテンションマスクの使用、分類器フリーガイダンスの復元、FLUXの美的微調整/DPOの大部分の削除を実現しています。これは、ベースとなるFLUXよりも見た目が劣るものの、新たな分布への微調整が容易になる可能性を秘めています。LibreFLUXの開発は、オープンソースソフトウェアの中核となる原則、つまり使いにくく、独自のソリューションよりも遅く、ぎこちなく、21世紀初頭の美意識にとどまっていることを旨としています。
ターゲットユーザー :
LibreFLUXのターゲットユーザーは、機械学習と人工知能分野の研究者、開発者、愛好家です。オープンソースであるため、画像生成分野で実験やイノベーションを行いたいが、独自のソフトウェアに制限されずに済ませたいユーザーに特に適しています。さらに、モデルの微調整可能性により、カスタマイズされた画像生成ソリューションを必要とする企業ユーザーにも適しています。
使用シナリオ
研究者はLibreFLUXを使用して、パターン認識研究に使用される特定の特徴を持つ画像を生成します。
開発者はLibreFLUXを利用して、ユーザーがテキストの説明を入力して対応する画像を生成できるオンライン画像生成サービスを作成します。
愛好家はLibreFLUXを使用してアート作品を作成し、さまざまなテキストプロンプトが生成される画像に与える影響を探求します。
製品特徴
T5のコンテキスト長を完全にサポートし、より多くのテキスト情報を画像生成に使用します。
アテンションマスクを使用することで、モデルのパフォーマンスを最適化し、情報の損失を防ぎます。
分類器フリーガイダンスを復元し、モデルの生成能力を向上させます。
FLUXの美的微調整を削除することで、モデルが新しいデータ分布により容易に適応できるようにします。
diffusersライブラリを使用したモデル呼び出しをサポートし、使用プロセスを簡素化します。
特定の画像生成ニーズに合わせて微調整できます。
メモリ容量の少ないデバイスに対応するため、モデルの量子化バージョンを提供します。
ComfyUIでの使用をサポートしますが、互換性の問題が発生する可能性があります。
使用チュートリアル
1. torchやdiffusersなどの必要なライブラリをインストールします。
2. DiffusionPipelineを使用して、事前学習済みモデルLibreFLUXからモデルを読み込みます。
3. 画像生成の方向性を指示するためのプロンプトテキストとネガティブプロンプトテキストを設定します。
4. モデルを呼び出して画像を生成します。さまざまなパラメーターを設定することで、生成される画像を調整できます。
5. 生成された画像をローカルに保存します。
6. メモリ容量の少ないデバイスで実行する必要がある場合は、モデルの量子化バージョンを使用します。
7. より高度な使用方法としては、特定のアプリケーションシナリオに合わせてモデルを微調整することを試みることができます。
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