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AI绘画Stable Diffusion 零基础入门 —AI 绘画原理与工具介绍,万字解析AI绘画的使用教程

大家好,我是设计师阿威

想要入门 AI 绘画,首先需要了解它的原理是什么样的。

其实很早就已经有人基于深度学习模型展开了对图像生成的研究了,但在那时,生成的图像分辨率和内容都非常抽象。

直到近两年,AI 产出的图像内容的质量变高、而且有一定的艺术价值,这时它才算正式拥有了理解人类所表达的意思去作画的能力。

虽然把这个过程称之为 “AI 绘画”,但实际上它并不是像人类画图一样,打草稿、勾线描边、上色、细节加工等等、按部就班的去完成一幅画作的。

AI 另辟蹊径地采取了一个人类不曾设想过的途径去画画:Diffusion(扩散)。我们可以先看一下 AI 绘画的过程:

你已经看到了扩散的过程了,但可能很多同学其实还是一知半解。

如何用通俗易懂的方式去理解扩散呢 ?

这是一幅在计算机图像处理界最为传奇的一张照片 —— 莱娜图(莱娜・瑟德贝里):

如果让你把这幅画用二次元动漫风重新绘制一遍,你会怎么做呢?

现在尝试着把你的眼睛眯到直撑一条缝去看图片,她是不是变得模糊了:

保持这个状态,想象她正在逐渐变的二次元,随后慢慢睁开眼睛:

现在这幅画已经变得完全不同了。

其实这就是一个扩散模型工作的基本流程了:

在这个例子里,你可以把自己代入到执行绘画指令的 AI 角色:

首先你需要对图像通过增加噪声的方式进行 “扩散”(分散特征信息),也就是让它在你脑海中变得更模糊(就像眯着眼睛的你)

当内容模糊了以后,你就有更充分的想象空间从原本的图像形态中抽离:

- 提取你之前看过的二次元图像的特征(深度学习)

- 和当前图像的特征建立关联、糅合

对你脑海中加工过的图像进行去噪(逆向扩散),使它在二次元的方向上逐渐变得清晰

当你睁开眼睛的时候,这副图像就已经被你根据二次元的形象重新绘制过了

这个原理可以为我们在后面 AI 绘画的实操阶段提供理论基础和指导思想。当然这个过程被简化过了,实际上代码层面的实现远比这个复杂得多,但现阶段也并不需要知道得太多。

AI绘画工具SD 的安装

现在是 AI 百花齐放的时代,我相信你之前肯定听过甚至了解过 Midjourney、 Stable-Diffusion (下文简称 SD) 等一些知名的作画工具。

其实目前市面上大多数商业 AI 绘画工具,其实都是基于 SD 开发的,主要是因为在 SD 全面开源之后,在社区出现了大量丰富的模型,而且通过算法迭代,它将 AI 绘画的精细度提上了一个新的台阶,可以在民用级显卡的电脑上、并能在秒级时间内完成图片产出。

现在 SD 已经可以非常轻松地绘制出各种风格的作品,比如动漫风、插画立绘、国风、水墨风、3D 建模,甚至是照片级的拟真图像,而且借助 LoRA、ControlNet 等衍生功能,SD 还可以做到精准控制美术风格、角色细节、姿势动作构图等。

而社区的优势是商业产品很难具备的,而且商业产品需要考虑各种出图限制(费用、网速、内容等),所以我最终选择了 NovelAI —— 它是在以 SD 为底层框架的基础上、兼顾用户体验而产生的一款完全免费的产品,支持图形化管理版本、模型、绘画管理等:

配置要求

系统: Windows(Win10+) 或 Mac

显卡: 8G 以上的独显(优先 Nvidia)

显卡是影响出图的最核心因素:

显存:直接影响能否出高分辨率的图片(512x512 都画不出,怎么画高清?)、无法加载太多模型限制出图、甚至可能爆内存中止绘制。后期会影响训练规模。

性能:直接影响出图效率。AI 绘画其实就是抽卡的过程,很多时候不会一次就得到想要的图片的,需要反复尝试去修改参数。效率太低的显卡几分钟才出一张图,会把你的兴趣耗光的

各显卡绘制同一张图片的时间

SD 安装步骤

预装: CUDA

预装:python 3.10.X(目前最优版本是 3.10.8)

预装: Git

下载 秋葉aaaki 大佬的 novelai-webui-aki-v4.X 整合包(已正式命名为 “绘世”),解压后通过 A启动器.exe 一键启动即可(视频有详细安装指引)。这个 安装包 功能齐备、方便后期更新管理,最适合新手使用。

安装包下载请扫描获取哦

- 注意事项:

- SD 安装路径不要在系统盘,路径尽可能短,绝对不要有中文、空格、特殊字符

- SD 所在的盘符至少有 50GB 以上的空间(后续放入的模型动辄 2G-7G/个,总大小可能几十上百 GB)

模型安装步骤

假设你的SD 安装位置在 %SD。

你在启动前,需要检查 %SD/models/Stable-diffusion/ 目录是否为空,这个目录是存放 AI 绘画主模型的目录,SD 要求必须至少要有一个主模型才能运行。

所以如果目录为空,可以先去 huggingface(或者看上方扫描)下载这两个热门模型放到目录下:

SD 官方基础模型:stable-diffusion-v1-5

二次元风格模型:AbyssOrangeMix3(海外非常受欢迎的,昵称 “深渊橘”)

【模型是什么?】

了解了AI绘画是怎么生成画面的,那么AI 是从哪里学会画出各种绘画风格的呢?

其实 AI 出图的经验,就来自一些使用图片素材训练出来的大模型。

不同的模型可以给你的作品带来完全不同的画面内容和画风,这也是 AI 阅片无数的底气所在。

可以把模型类比成一本字典,AI 拿着汉语字典、英语字典,就能根据你给它的提示词去翻字典,从而画出国风、欧美风的图片。

更多的AI绘画大模型可以看文末扫描获取哦

认识 SD WebUI

A启动器 的界面就不过多介绍了,主要是用于 SD 版本和模型下载/管理器,操作很简单,按钮的功能就是字面的意思,用几次就理解了。

第一次使用如果怕麻烦,直接点击右下角的 一键启动 就好,它会自动运行 SD 程序启动,并在浏览器打开一个 SD WebUI 页面。

如果没有自动打开,可以访问:http://127.0.0.1:7860/

SD WebUI 是我们以后作画的主要操作页面,它集成了许多在代码层面非常繁琐的功能,并将里面的各项参数的条件转化成了非常直观的选项数值与滑块。

目前开源社区里面 90% 以上的拓展插件都是基于 SD Web UI 去研发的,所以很有必要学会怎么使用它。

参考下图,SD WebUI 界面可以大概分为 5 个区域:

模型选择区: 选择作画的模型

功能选择区: 选择如何作画

参数输入区: 根据喜好设置作画的 “命令” 参数

图像输出区: AI 根据设定的 “命令” 绘图的位置

异常输出区: 绘图过程中出现异常的显示位置

模型选择区

在界面左上角有一个名为 “stable defusion 模型” 的下拉框,如果你刚刚有下载我所推荐的两个模型,可以从下拉列表找到它们。

前面安装时也提到过了,模型的存储目录在 %SD/models/Stable-diffusion/,现在先记住这个目录就可以了,它是你以后新增更多模型的固有基地。

当有新模型添加到这个目录,点击下拉框旁边的刷新按钮,就可以看到新的模型了。

切换新的模型时需要等待十几秒加载,然后就可以使用了。

功能选择区

【文生图 & 图生图】

文生图:利用提示词生成图片

图生图:利用提示词和参考图片、生成图片

这是两种最基本的绘画基本方式,在后面的系列会展开说明。

【附加功能】

目前主要对图片进行 AI 放大处理,它可以让你生成更清晰的大图。

【图片信息】

查询已生成图片的提示词、模型、参数、随机种子等信息。当别人分享他所绘制的图片给你时,会很有用。

【图库浏览器】

每次 AI 在生成一批图片后,都不需要人工保存,这些图片会自动保存到 %SD/outputs/ 对应的目录下。

但是 SD WebUI 提供了一个更方便的 图库浏览器 功能,在这里面可以按照类目查看到通过不同方式生成出来的图像。

如果想要把它导出来,就像在浏览器里保存一张图片一样右键另存为即可。

而且图库浏览器还有许多妙用,例如可以直接查看图片的生成信息、快速对图片进行图生图局部重绘等等。

【Tag反推(Tagger)】

当我们从网上拿到一张不知来源的图片想用来当图生图的参考素材时,就可以利用这个功能反推提示词,以便把生成的图片限制在一定的范围内。

例如我在开头介绍原理时重回的莱娜图,就是借助反推功能生成了莱娜的提示词

然后再借助二次元模型 深渊橘和 LoRA 插件对她进行重绘。

我们可以看看,如果没有提示词,其他参数保持一致,在单纯图生图的情况下 AI 就会完全放飞自我,很有可能画出来的就是另一个东西了:

【设置】

在这里可以设定各种和绘图过程相关的选项,例如图像的保存路径、采样参数等等。

现阶段刚入门还不熟悉,维持一切默认一般就不会出问题。

在本系列的后面用到时会提及相关的配置项。

【扩展】

这里主要是用来安装和管理一些额外的插件的。

为什么有些大佬的 SD WebUI 和你的长得不太一样,功能也多了许多,就是这里在搞怪。

有些安装到你 SD WebUI 里的插件会在界面添加额外的标签,例如【可选附加网络(LoRA 插件)】就是要安装 sd-webui-additional-networks 这个插件才会出现的。

在本系列的后面用到时会提及相关的插件安装。

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AIGC技术的未来发展前景广阔,随着人工智能技术的不断发展,AIGC技术也将不断提高。未来,AIGC技术将在游戏和计算领域得到更广泛的应用,使游戏和计算系统具有更高效、更智能、更灵活的特性。同时,AIGC技术也将与人工智能技术紧密结合,在更多的领域得到广泛应用,对程序员来说影响至关重要。未来,AIGC技术将继续得到提高,同时也将与人工智能技术紧密结合,在更多的领域得到广泛应用。

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纸上得来终觉浅,要学会跟着视频一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

若有侵权,请联系删除

总结

**AI绘画入门指南及未来发展展望**
**一、AI绘画原理简述:**
设计师阿威引领我们走进AI绘画的世界,揭示其背后的神奇——通过深度学习技术,尤其是利用“扩散模型”(Diffusion Model),AI能够生成高质量且富有艺术价值的图像。这一过程并非传统意义上的打草稿、上色,而是在图像中添加噪声使信息“扩散”,再从中提取特征、关联并糅合,最终通过去噪操作在指定方向上强化图像,实现艺术再创作。
**二、工具选择与安装:**
阿威推荐了以Stable-Diffusion(SD)为基础的强大AI绘画工具,特别是NovelAI这一免费且用户友好的平台。安装过程中,他强调了系统配置的重要性,特别是显卡的选择,直接影响到生成图片的分辨率与效率。SD的安装步骤简单明了,还包括了模型下载与管理等基础教学,帮助新手快速上手。
**三、SD WebUI界面详解:**
SD WebUI是AI绘画的核心操作界面,通过直观的选项和滑块,完成复杂的参数设置。阿威通过模型选择区、功能选择区、参数输入区等模块的介绍,展现了AI绘画丰富的功能与便利的操作。无论是文生图、图生图还是图片信息查询,以及各种高级插件的扩展,都让AI绘画更加灵活多变、创意无限。
**四、模型与AI绘画的艺术呈现:**
AI绘画之所以能够产生多样化的风格和画风,源于其训练所用的大数据模型。这些模型就像是一本活字典,根据提示词生成相应风格的图像。阿威特别提到了模型选择对于图像创作的重要性,并鼓励尝试多种模型以获得更佳的创作体验。
**五、AIGC技术的未来与应用前景**:
随着AI技术的不断发展,AIGC技术(AI生成内容)将在游戏、计算等领域展现其高效、智能与灵活的特性。阿威展望了AIGC与人工智能技术的深度融合,为各个领域带来革命性变化,特别是对于程序员而言,这一技术的发展将产生深远的影响。
**六、学习资源与实战案例**:
为了帮助广大学习者更好地掌握AI绘画及AIGC技术,阿威还提供了一系列学习资源,包括详细的学习路线、必备工具、最新学习笔记、视频教程合集以及实战案例。这些资源将助力学习者从基础到深入,全面掌握AIGC技术的精髓,并在实践中不断成长。

更新时间 2024-07-26