FLUX.1-Turbo-Alpha
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FLUX.1 Turbo Alpha
簡介 :
FLUX.1-Turbo-Alpha是一個基於FLUX.1-dev模型的8步蒸餾Lora,由AlimamaCreative Team發佈。該模型使用多頭鑑別器來提高蒸餾質量,可以用於文本到圖像(T2I)、修復控制網絡等FLUX相關模型。推薦使用指導比例為3.5,Lora比例為1。該模型在1M開源和內部源圖像上進行訓練,採用對抗性訓練提高質量,固定原始FLUX.1-dev變換器作為鑑別器主幹,並在每層變換器上添加多頭。
需求人群 :
目標受眾為圖像生成和編輯領域的研究人員、開發者和愛好者。FLUX.1-Turbo-Alpha模型因其高質量的圖像生成能力和對修復控制網絡的良好適應性,特別適合需要快速生成高質量圖像的用戶。
總訪問量: 29.7M
佔比最多地區: US(17.94%)
本站瀏覽量 : 61.3K
使用場景
生成一幅描述為'一個閃亮的大眾麵包車,車身上畫有城市景觀。一隻微笑的樹懶站在車前的草地上,穿著皮夾克、牛仔帽、蘇格蘭裙和領結。樹懶手持一根長棍和一本大書。'的圖像。
使用FLUX.1-Turbo-Alpha模型修復一張破損的圖片,使其恢復原貌。
將一張普通圖片通過FLUX.1-Turbo-Alpha模型轉換為具有特定風格或主題的藝術作品。
產品特色
文本到圖像生成:使用FLUX.1-Turbo-Alpha模型可以直接生成文本描述的圖像。
修復控制網絡:該模型可以很好地適應修復控制網絡,加速生成效果可以很好地跟隨原始輸出。
多頭鑑別器:使用多頭鑑別器提高模型的蒸餾質量。
對抗性訓練:通過對抗性訓練提高生成圖像的質量。
固定指導比例:在訓練過程中固定指導比例為3.5,以獲得更好的生成效果。
混合精度訓練:使用bf16混合精度進行訓練,提高訓練效率。
支持多種應用場景:適用於多種圖像生成和編輯任務,如圖像修復、風格轉換等。
使用教程
1. 導入必要的庫,如torch和diffusers。
2. 創建FluxPipeline實例,從預訓練模型中加載權重。
3. 將模型轉移到GPU上以加速計算。
4. 加載Lora權重並融合Lora。
5. 定義生成圖像的提示文本。
6. 調用pipe方法生成圖像,設置相關參數如指導比例、圖像尺寸、推理步驟數和最大序列長度。
7. 獲取生成的圖像並進行後續處理或展示。
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