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AIGC文生图lora微调训练案例;SD-Train界面训练stable Diffusion lora模型

AIGC文生图lora微调训练案例;SD-Train界面训练stable Diffusion lora模型

lora仓库(1000多个lora微调模型分享):
https://lorastudio.co/models
在这里插入图片描述

1、命令代码方式:文生图lora微调训练案例

主要用huggingface相关包:peft、accelerate、diffusers
参考:
https://huggingface.co/blog/lora
https://github.com/huggingface/diffusers/blob/main/examples/text_to_image/train_text_to_image_lora.py ##官方案例代码
在这里插入图片描述
https://civitai.com/articles/3105/essential-to-advanced-guide-to-training-a-lora

https://github.com/PixArt-alpha/PixArt-alpha?tab=readme-ov-file (微调脚本基本也是上面官方diffusers的例子)
在这里插入图片描述

#下载
git clone https://github.com/PixArt-alpha/PixArt-alpha.git 

#运行
一张4090(更改num_processes=1即可)
accelerate launch --num_processes=1 --main_process_port=36667 train_scripts/train_pixart_lora_hf.py --mixed_precision="fp16" --pretrained_model_name_or_path=/ai/PixArt-XL-2-1024-MS --dataset_name=reach-vb/pokemon-blip-captions --caption_column="text" --resolution=1024 --random_flip --train_batch_size=6 --num_train_epochs=200 --checkpointing_steps=100 --learning_rate=1e-06 --lr_scheduler="constant" --lr_warmup_steps=0 --seed=42 --output_dir="pixart-pokemon-model" --validation_prompt="cute dragon creature" --report_to="tensorboard" --gradient_checkpointing --checkpoints_total_limit=10 --validation_epochs=5 --rank=16
两张4090
accelerate launch --num_processes=2 --main_process_port=36667 train_scripts/train_pixart_lora_hf.py --mixed_precision="fp16" --pretrained_model_name_or_path=/ai/PixArt-XL-2-1024-MS --dataset_name=reach-vb/pokemon-blip-captions --caption_column="text" --resolution=1024 --random_flip --train_batch_size=6 --num_train_epochs=200 --checkpointing_steps=100 --learning_rate=1e-06 --lr_scheduler="constant" --lr_warmup_steps=0 --seed=42 --output_dir="pixart-pokemon-model" --validation_prompt="cute dragon creature" --report_to="tensorboard" --gradient_checkpointing --checkpoints_total_limit=10 --validation_epochs=5 --rank=16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

在这里插入图片描述
训练时间有点久,200轮
在这里插入图片描述

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2、可视化界面操作:SD-Train lora

工具相对局限于stable Diffusion 模型才可以微调,其他模型不大支持

参考:
https://github.com/Akegarasu/lora-scripts/blob/main/README-zh.md
https://www.bilibili.com/video/BV15E421G7Qb/
https://www.bilibili.com/video/BV1CA4m1w7zh/

一般使用步骤:
WD标签器与标签编辑器:主要是对图片进行文案prompt反推和编辑文案内容
Lora训练:进行lora训练
在这里插入图片描述

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