[Stable Diffusion进阶篇]LCM提示SD文生图效率,Lcm_lora利用体验 ...

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LCM 官方以此练习了一个新的模型 Dreamshaper-V7,仅通过 2-4 步就能天生一张 768*768 分辨率的清晰图像。 以往我们用 SD 天生图片起码需要20步的步数,现在利用 LCM 只需要4步就行,实现所见即所得。



1.LCM官方介绍

LCM官网:https://latent-consistency-models.github.io/
LCM 全称 Latent Consistency Models(潜在一致性模型),是清华大学交织信息科学研究院研发的一款天生模型。
它的特点是可以通过少量步骤推理合成高分辨率图像,使图像天生速度提升 2-5 倍,需要的算力也更少。
官方称 LCMs 是继 LDMs(Latent Diffusion Models 潜在扩散模型)之后的新一代天生模型。

2.LCM优点分析


Stable Diffusion 和 SDXL 的快速推理为新应用和新工作流打开了大门,
在 M1 Mac 上用 SDXL (base) 天生一张 1024x1024 图像大约需要一分钟。而用 LCM LoRA,我们只需约 6 秒 (4 步) 即可获得精彩的效果。速度快了一个数量级,我们再也无需等待效果,这带来了颠覆性的体验。
SDXL LCM LoRA 在各种硬件上的天生速度(官方)



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知者何南

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这个人很懒什么都没写!

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