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Control V11f1p Sd15 Depth

由 lllyasviel 开发
ControlNet v1.1 是 ControlNet v1.0 的继任模型,通过添加深度图像条件来控制 Stable Diffusion 模型的生成。
下载量 12.52k
发布时间 : 4/16/2023
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

ControlNet 是一种神经网络结构,用于通过额外条件(如深度图像)控制预训练的大型扩散模型。此检查点专门针对深度图像条件进行了训练。

模型特点

深度条件控制
通过深度图像作为额外条件,精确控制图像生成的空间结构和层次。
小数据集训练
即使在小型数据集(<50k)上训练也能保持稳健性能。
高效训练
训练速度与微调扩散模型相当,可在个人设备上完成。
兼容性强
可与 Stable Diffusion v1.5 及其他扩散模型配合使用。

模型能力

深度条件图像生成
图像到图像转换
基于文本提示的图像生成
保留原始图像的空间结构

使用案例

创意设计
场景重建
根据深度图重新设计场景风格
保持原始场景结构的同时改变艺术风格
角色设计
基于深度信息生成不同风格的角色
保持角色姿势和空间关系
建筑可视化
建筑风格转换
根据建筑深度图生成不同风格的建筑渲染
保留建筑结构的同时改变材质和风格