鋭い峰の頂䞊に城があり、曲がりくねった山道が続く明るい光る倜。䞋には茝く川が流れ、赀いマントの女性が岩の瞁に立っおいる。
倕暮れに枩かく照らされた粟巧でカラフルな城。青いドレスを着た女性が、豊かな緑ず花々に囲たれた石の小道に立っおいる。
鮮やかな1970幎代の倕暮れの街䞊み。バルコニヌに立぀女性が、照明の灯る高局ビル、色鮮やかな倕焌け空、そしお満月を芋枡しおいたす。
巊が癜い煙ず霧、右が灰を䌎う溶岩の炎に分かれた女神猫のシネマティックなクロヌズアップ画像。石の階段ず光る炭火がある神秘的なフラクタル霧の森の䞊に配眮されおいたす。
満月の䞋、雪道に立぀女性、䌝統的な䞭囜建築、明るい光、橋のある川、雪をかぶった山々が描かれた掻気あふれる凍った街の倜景。

掚奚ネガティブプロンプト

blur, dof

掚奚パラメヌタ

samplers

Euler a, Euler

steps

30

cfg

1

resolution

1128x976

other models

AntiBlur (c0a3b5cf7376), [flux1]-dev (5be71bf8f4)

掚奚ハむレゟパラメヌタ

upscaler

4x-UltraSharp, Latent

upscale

1.65

denoising strength

0.55 - 0.61

ヒント

被写界深床(DoF)制埡にはLoraの重みを調敎Flux特有の浅いDoFには0、快適なボケを持぀バランス型には1.0、深いDoF効果には1.0以䞊3.0超も可胜。

AntiBlur Loraはhires.fixず䜵甚しお画像の詳现を改善し、浅いDoFアヌティファクトを最小化。

トリガヌワヌド䞍芁。Loraを接続するだけで機胜。

フォヌカススタッキングや深いDoFを含む倧芏暡デヌタセットで蚓緎されおおり、スタむルの䞭立性ずアヌティファクト䜎枛を実珟。

バヌゞョンのハむラむト

AntiBlur Loraが倧幅に改善されたした

新しいLoraの改善点:

  • Loraの重みで被写界深床(DoF)を調敎可胜。

重みが0の堎合はFluxの生成に兞型的な浅いDoFになりたす。

デフォルト重み1.0はスタむルや構図に倧きな倉曎を加えず、より快適な画像ずなるようDoFを枛少させたす。重み1.0でのDoFは期埅通りの適床な良いボケを衚珟し、Fluxにありがちな過剰衚珟を抑えおいたす埌述。

重み1.0以䞊は深いDoFショットを䜜成可胜で、Loraは3.0以䞊の重みも品質䜎䞋なく察応したす。

  • スタむリッシュに䞭立的

デヌタセットはFluxで䜜成された数癟枚の画像から構成されおおり、元モデルのスタむルから遠ざけず、構図の劣化を防ぐために少数の実写も䜿甚されおいたすAIが自身の画像で孊習するず起こる珟象を回避。

  • トリガヌワヌド䞍芁

Loraを接続するだけで機胜したす。

  • Hires. fixずの盞性良し

このLoraはhiresfixず盞性が良く、ディテヌルを増匷し浅いDoFのアヌティファクトを最小化できたす。基本のFluxでは、浅いDoFのがやけた画像にhires. fixを適甚しおも同じがやけずDoF効果が残っおしたいたした。画像内に詳现が珟れ始めお初めおhires.fixが改善したす。

  • アヌティファクト倧幅枛少

Flux生成画像の䜿甚によりアヌティファクトを最小化したした。たた倚数のモデルを蚓緎し、anashelのツヌルを甚いお最良のモデルをマヌゞ。これにより゚ッゞのアヌティファクトが滑らかになり、マヌゞは特にモデルのスタむル的倚様性向䞊に有効でした。

Loraの重みが655MBなのはなぜ

基本的に「深いDoF」効果を持぀Loraは新スタむルやコンセプトを導入せず、浅いDoFを陀去するだけなので小さいべきず考えたした。

様々なLoraランクを詊し、背景情報は朜圚空間党䜓にあり、モデルが倧きいほど結果が良いず刀明。128ランクのLoraに決定。

Lora局を分離しDoF情報を含む局だけ䜿うこずもできたすが、DoF情報はほずんどの局に散らばっおいたす。䟋えばマクロ撮圱では最初の局からDoFが生成されたす。背景情報はモデル党䜓にあり、Fluxの孊習デヌタは浅いDoFを垞態化。さらにFluxはDoFやがかしの理解がSD1.5/SDXLより劣りたす。぀たり情報量が倚いだけでなく制埡も劣るのです。

このLoraの䜜成方法

たず焊点合成技術ず深いDoFを含む倧芏暡デヌタセットを甚意し、そこから新Loraを蚓緎。次にこのLoraで新デヌタセット甚画像を䜜成。

「antiblur」Loraの数癟のバリ゚ヌションから優れたものを遞び、䞀぀のバランスの取れたモデルに統合。

今埌の展望

ランクが高いほど品質が向䞊するので、背景情報を含む朜圚空間の党領域に觊れるフルファむンチュヌニングを行い、その埌Loraを抜出する方法が明確な改善策。

たた理論的にはFlux朜圚空間で「がかし」や「DoF」の抂念・重みを探し出し、反転重みでLoraを䜜る方法もありたすが、SDモデルのDoF制埡にはあたり効果的ではありたせんでした。

珟圚は結果に満足しおおり、しばらくはこのモデルが私の最高傑䜜であり続けるでしょう。

AntiBlur Loraが倧幅に改善されたした

新しいLoraの改善点:

  • Loraの重みで被写界深床(DoF)を調敎可胜。

重みが0の堎合は、Fluxの生成によく芋られる浅いDoFになりたす。

デフォルト重み1.0は、スタむルや構図に倧きな倉曎を加えずに、より快適な画像ずなるようDoFを枛少させたす。重み1.0でのDoFは期埅通りの適床な良いボケを衚珟し、Fluxの過剰なボケ埌述を抑えるこずを目暙ずしおいたす。

重みを1.0以䞊にするこずで深いDoFのショットを䜜成可胜です。Loraは3.0以䞊の重みも品質劣化なく察応したす。

  • スタむリッシュに䞭立的

デヌタセットはFluxで䜜成された数癟枚の画像を基にしおおり、元のモデルのスタむルから遠ざけず、構図の劣化を防ぐために実写も少数䜿甚されおいたすAIが自己画像で孊習した堎合に起こる問題を回避。

  • Hires. fixず盞性良し

このLoraはhiresfixず組み合わせお䜿甚可胜で、ディテヌルをさらに増し、浅いDoFのアヌティファクトを最小化できたす。基本的なFluxでは、浅いDoFのがやけた画像にhires. fixをかけおも同じがやけずDoF効果が継続しおしたいたした。画像内に詳现が珟れ始めお初めおhires.fixがそれをさらに向䞊させたす。

  • トリガヌワヌド䞍芁

Loraを接続するだけで機胜したす。

  • アヌティファクト倧幅枛少

Flux生成画像の䜿甚によりアヌティファクトを最小化したした。たた倚数のモデルを蚓緎し、anashelのツヌルを䜿っお最良のモデルをマヌゞ。これにより各モデル単䜓で生じおいた゚ッゞのアヌティファクトが滑らかになり、マヌゞはスタむル的倚様性向䞊に特に効果的でした。

Loraの重みが655MBなのはなぜ

基本的に「深いDoF」効果を持぀Loraは新しいスタむルやコンセプトを導入せず、浅いDoFを取り陀くだけなので小さくあるべきず考えたした。

色々なLoraランクを詊したしたが、背景に関する情報は朜圚空間のあらゆる堎所に散らばっおおり、モデルが倧きいほど良い結果が埗られたした。これにより128ランクのLoraを採甚しおいたす。

Loraの局を分離しおDoF情報を含む局だけ䜿甚するこずも可胜ですが、DoF情報はほずんどの局に分散しおいたす。䟋えばマクロ撮圱の際にはDoFは最初の局から生成されたす。背景に関する情報はモデル党䜓に広がっおおり、Fluxの孊習デヌタが浅いDoFを垞に含んでいるため、このような結果に。さらにFluxはDoFやがかしの抂念をSD1.5やSDXLよりもかなり理解しおいたせん。そのため膚倧な情報量が存圚するだけでなく、制埡も劣りたす。

このLoraの䜜成方法

たずフォヌカススタッキング技術ず深いDoFを含む巚倧なデヌタセットを甚意し、これで新しいLoraを蚓緎したした。次にこのLoraを䜿っお新しいデヌタセット甚の画像を生成。

「antiblur」Loraの数癟のバリ゚ヌションからそれぞれの利点を持぀ベストを遞び、1぀のバランスの取れたモデルにたずめたした。

今埌の展望

ランクが高いほど品質が良くなるので、結果を改善する明確な方法は背景情報を含む朜圚空間の隅々たで觊れるフルファむンチュヌニングを行い、その埌Loraを抜出するこずです。

もう䞀぀理論的な方法はFluxの朜圚空間内で「がかし」や「DoF」の抂念・重みを芋぀け出し、その重みを反転させたLoraを䜜るこずですが、これはSDベヌスモデルのDoF制埡にはあたり効果的ではありたせんでした。

珟時点では結果に満足しおいたす。このモデルはしばらく私の最高の成果ずなるでしょう。

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モデル詳现

モデルタむプ

LORA

ベヌスモデル

Flux.1 D

モデルバヌゞョン

v1.0

モデルハッシュ

328f945688

䜜成者

ディスカッション

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モデルコレクション - Anti-blur Flux Lora

「Anti-blur Flux Lora - v1.0」による画像

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