白い宇宙服を着た孤独な宇宙飛行士が高層ビルの頂上に立ち、カラフルな街灯や摩天楼に照らされた活気ある夜のニューヨーク市の大都会を見渡している。
雪に覆われた山岳の荒野から輝くシンボルが刻まれた螺旋塔が立ち上り、輝く月と北極光の下、ローブを着た巡礼者が石段を昇る。
暗いコートを着た人物が、中心に輝く虹色の目を持つ大きなサイバーパンクスタイルの水雲渦の下、ネオンに照らされた蛍光花のフィールドに立っています。
荊棘と食虫植物に覆われた壮大な橋を背景に、発光する花草と反射する水面の間に一人の観察者が立っている超現実的な夕暮れのシーン。暖かな黄昏の色調の中で描かれている。
背景にそびえる雪を冠した成層火山とともに、生き生きとした水彩とアニメ風スタイルで描かれた日の出の都市景観の縦向きビュー。
夕暮れの曲がりくねった山道の路肩に停められた鮮やかな赤のクラシックスポーツカー。輝くテールライト、質感のあるアスファルト、電柱、日本の道路標識、そして色とりどりの空の下に輝く灯りが点在する遠くの市街地の谷が見えます。
大きな黒い浮遊球体があり、紫から琥珀色の虹色のリングが付いたヴィンテージチェアがミニマルな白いスタジオにあり、周囲には破片と影が広がっている。
日の出時、岩の崖に切り込まれた曲がりくねった海岸沿いの高速道路を走るビンテージの黄色いアイスクリームバン。海の波が砕け、カモメが頭上を飛んでいる。
霧に覆われたブルータリスト都市の上に輝く回路パネルを備えた未来的なそびえ立つ構造物、プラットフォームに立つ孤独な人物。
オレンジ色の蝶に囲まれた神秘的な森に立つ女性サイボーグ。白い鎧にネオンブルーの縁取りを施し、顔の見えない赤く光るバイザーを備えた未来的なヘルメットをかぶっている。

推奨プロンプト

A cat holding a sign that says hello world

推奨パラメータ

steps

4 - 6

resolution

1024x1024

ヒント

効率化のためにbfloat16テンソルタイプを使用してください。

必要に応じてVRAM節約のためモデルのCPUオフロードを有効にしてください。

対応GPUでのパフォーマンス向上のためtorch.compileを有効にしてください(読み込み時間が増加する場合があります)。

再現可能な結果のためにマニュアルシードを使用してください。

クリエイタースポンサー

最新のアップデートやニュースなどを入手するにはDiscordに参加してください。

ウェブサイトでモデルを試す: https://designer.shuttleai.com/

ShuttleAIを通じてAPIでShuttle 3.1 Aestheticを利用し、ShuttleAI ドキュメントを確認してください。

# Shuttle 3.1 Aesthetic

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## モデルバリエーション

これらのモデルバリエーションは、異なる精度レベルと形式を提供し、多様なハードウェア能力とユースケースに最適化されています

- [bfloat16](https://huggingface.co/shuttleai/shuttle-3.1-aesthetic/resolve/main/shuttle-3.1-aesthetic.safetensors)

- [fp8](https://huggingface.co/shuttleai/shuttle-3.1-aesthetic/resolve/main/fp8/shuttle-3.1-aesthetic-fp8.safetensors)

- GGUF(近日公開予定)

Shuttle 3.1 Aestheticは、テキストプロンプトから詳細で美的な画像をわずか4〜6ステップで作成することを目的としたテキストから画像へのAIモデルです。画像品質、タイポグラフィ、複雑なプロンプトの理解、およびリソース効率の向上したパフォーマンスを提供します。

![image/png](https://huggingface.co/shuttleai/shuttle-3.1-aesthetic/resolve/main/demo.png)

モデルはウェブサイトで試すことができます: https://designer.shuttleai.com/

## APIを通じてモデルを使用する

Shuttle 3.1 AestheticはShuttleAIのAPIを通じて使用可能です

- [ShuttleAI](https://shuttleai.com/)

- [ShuttleAI ドキュメント](https://docs.shuttleai.com/)

## 🧨 Diffusersでモデルを使用する

diffusersをインストールまたはアップグレードします

```shell

pip install -U diffusers

```

次に、DiffusionPipelineを使ってモデルを実行します

```python

import torch

from diffusers import DiffusionPipeline

# 事前学習モデルからdiffusion pipelineをロードし、テンソルタイプにbfloat16を使用します。

pipe = DiffusionPipeline.from_pretrained(

"shuttleai/shuttle-3.1-aesthetic", torch_dtype=torch.bfloat16

).to("cuda")

# 必要に応じてVRAMを節約するためにモデルをCPUにオフロードするには、以下の行のコメントを外します。

# pipe.enable_model_cpu_offload()

# 対応するGPUでパフォーマンス向上のためにtorch.compileを有効にするには、以下の行のコメントを外します。

# ただし、読み込み時間が大幅に増加することがあります。

# pipe.transformer.to(memory_format=torch.channels_last)

# pipe.transformer = torch.compile(

# pipe.transformer, mode="max-autotune", fullgraph=True

# )

# 画像生成のためのプロンプトを設定します。

prompt = "A cat holding a sign that says hello world"

# diffusion pipelineを使って画像を生成します。

image = pipe(

prompt,

height=1024,

width=1024,

guidance_scale=3.5,

num_inference_steps=4,

max_sequence_length=256,

# 再現可能な結果のためにマニュアルシードを使用する場合は、以下の行のコメントを外してください。

# generator=torch.Generator("cpu").manual_seed(0)

).images[0]

# 生成した画像を保存します。

image.save("shuttle.png")

```

詳細は[diffusers](https://huggingface.co/docs/diffusers/main/en/api/pipelines/flux)のドキュメントをご覧ください

## ComfyUIでモデルを使用する

[ComfyUI](https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI)を使用してShuttle 3.1 Aestheticでローカル推論を実行するには、こちらの[safetensorsファイル](https://huggingface.co/shuttleai/shuttle-3.1-aesthetic/blob/main/shuttle-3.1-aesthetic.safetensors)をご利用ください。

## トレーニングの詳細

Shuttle 3.1 AestheticはShuttle 3 Diffusionをベースにしています。Flux Devと同様の画像をわずか4ステップで生成可能で、Apache 2ライセンスのもとで提供されています。トレーニング中に部分的に蒸留解除されました。特別なトレーニング手法によりSchnellシリーズモデルの制約を克服し、ディテールや色彩が向上しています。

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Jigglygirls - Illustrious-XL
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Flux用Midjourney Image Enhancer Ultra - Devildonia作 - v1.0

モデル詳細

モデルタイプ

Checkpoint

ベースモデル

Flux.1 S

モデルバージョン

v1.0

モデルハッシュ

07bc112b20

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モデルコレクション - Shuttle 3.1 Aesthetic

「Shuttle 3.1 Aesthetic - v1.0」による画像

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