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Local PC에 stable diffusion 상세 설치 방법과 실습예제

Local PC에 stable diffusion을 설치하여 그림을 그려볼 수 있습니다. 상세한 설치방법과 사용예를 제시합니다. 초보자들에게 많은 도움이 될 수 있습니다. 사용에는 비용이 발생하지 않습니다.(웹에 가입해서 사용하는 것은 비용 발생)
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최초등록일 2024.04.24 최종저작일 2024.04
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Local PC에 stable diffusion 상세 설치 방법과 실습예제
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    소개

    Local PC에 stable diffusion을 설치하여 그림을 그려볼 수 있습니다.
    상세한 설치방법과 사용예를 제시합니다.

    초보자들에게 많은 도움이 될 수 있습니다.
    사용에는 비용이 발생하지 않습니다.(웹에 가입해서 사용하는 것은 비용 발생)

    목차

    1. Stable Diffusion?
    2. model 또는 checkpoint
    3. Lora
    4. Github
    5. SD(Stable Diffusion) 다운로드 & 설치
    6. run
    7. 실행된 화면
    8. prompt 넣어보자.
    9. stable diffusion model 찾기?
    10. model 다운 받기
    11. down 받은 모델을 옮기기
    12. vae 다운로드
    13. controlnet 다운로드
    14. high quality image 그리기(예)

    본문내용

    * Stable Diffusion?
    - Stability AI 라는 곳에서 공개 무료 라이선스로 그냥 배포하는 text - to - image 인공지능 모델
    - Stability AI

    * model 또는 checkpoint
    - 인공지능도 학습을 해야 하기 때문에 누군가가 방대한 양의 관련 데이터로 미리 학습을 시켜놓고 그 결과를 알고리즘으로 만들어 놓은것
    - 이미지 생성 AI에서는 model 또는 checkpoint라고 부르며, 어떤 모델을 사용하는가에 따라 결과물이 다릅니다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Stable Diffusion
      Stable Diffusion은 최근 주목받고 있는 텍스트 기반 이미지 생성 모델입니다. 이 모델은 DALL-E 2와 같은 다른 모델들에 비해 상대적으로 접근성이 높고 오픈소스라는 장점이 있습니다. 또한 사용자가 직접 모델을 미세 조정하거나 새로운 모델을 학습시킬 수 있어 다양한 응용 분야에 활용할 수 있습니다. 다만 아직 완성도가 높지 않아 생성된 이미지의 품질이나 일관성이 떨어지는 단점이 있습니다. 향후 지속적인 개선을 통해 이러한 단점이 보완되기를 기대해 볼 수 있습니다.
    • 2. Lora
      Lora(Low-Rank Adaptation)는 Stable Diffusion과 같은 대규모 언어 모델을 효율적으로 미세 조정할 수 있는 기술입니다. Lora를 사용하면 모델의 전체 파라미터를 수정하지 않고도 특정 태스크에 최적화된 모델을 만들 수 있습니다. 이를 통해 모델 학습에 필요한 데이터와 계산 자원을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 Lora는 모델의 일반화 성능을 유지하면서도 특정 도메인에 최적화된 모델을 만들 수 있어 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다. 향후 Lora 기술의 발전과 더불어 Stable Diffusion과 같은 모델의 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.
    • 3. Github
      Github는 소프트웨어 개발자들 사이에서 가장 널리 사용되는 코드 호스팅 플랫폼입니다. Github를 통해 개발자들은 자신의 프로젝트를 공개하고 다른 개발자들과 협업할 수 있습니다. 또한 다양한 오픈소스 프로젝트를 찾아볼 수 있어 새로운 기술을 학습하고 활용할 수 있습니다. 특히 최근 AI 모델 개발 분야에서 Github는 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 많은 AI 연구자들이 자신의 모델과 코드를 Github에 공개하고 있어 다른 연구자들이 이를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 AI 기술의 발전 속도가 빨라지고 있습니다.
    • 4. Stable Diffusion 설치
      Stable Diffusion 모델을 설치하는 것은 AI 모델을 직접 활용해볼 수 있는 좋은 기회입니다. 다만 Stable Diffusion 모델은 상당한 계산 자원을 필요로 하기 때문에 일반 사용자가 직접 설치하기는 쉽지 않습니다. 따라서 Colab이나 Hugging Face Spaces와 같은 클라우드 기반 플랫폼을 활용하는 것이 더 효과적일 수 있습니다. 이러한 플랫폼에서는 사용자가 별도의 하드웨어 없이도 Stable Diffusion 모델을 손쉽게 사용할 수 있습니다. 향후 Stable Diffusion 모델의 사용성이 더욱 개선되어 일반 사용자도 쉽게 접근할 수 있게 되기를 기대해 볼 수 있습니다.
    • 5. Stable Diffusion 모델 찾기
      Stable Diffusion 모델은 다양한 곳에서 찾아볼 수 있습니다. 가장 대표적인 곳은 Hugging Face 허브입니다. 이곳에는 많은 연구자들이 자신들이 학습시킨 Stable Diffusion 모델을 공개하고 있습니다. 이 모델들은 각자 다른 특징을 가지고 있어 사용 목적에 따라 적절한 모델을 선택할 수 있습니다. 또한 Github에서도 Stable Diffusion 관련 오픈소스 프로젝트를 찾아볼 수 있습니다. 이를 통해 모델의 소스 코드를 직접 확인하고 필요에 따라 모델을 수정할 수 있습니다. 다만 모델을 찾고 활용하는 과정에서 저작권이나 윤리적 문제에 유의해야 합니다.
    • 6. VAE 다운로드
      VAE(Variational Autoencoder)는 Stable Diffusion 모델의 핵심 구성 요소 중 하나입니다. VAE는 입력 데이터를 잠재 공간으로 압축하고 이를 다시 복원하는 역할을 합니다. Stable Diffusion에서는 VAE가 텍스트 입력을 이미지로 변환하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 Stable Diffusion 모델을 활용하기 위해서는 VAE 모델을 함께 다운로드하고 사용해야 합니다. VAE 모델은 Hugging Face 허브나 Github 등에서 찾아볼 수 있으며, 모델의 성능과 특성에 따라 적절한 VAE 모델을 선택해야 합니다. 이 과정에서 모델의 저작권이나 윤리적 문제에 유의해야 합니다.
    • 7. ControlNet 다운로드
      ControlNet은 Stable Diffusion 모델의 성능을 향상시키기 위해 개발된 기술입니다. ControlNet은 입력 이미지나 스케치 등의 보조 정보를 활용하여 Stable Diffusion 모델이 더 정확하고 일관된 이미지를 생성할 수 있도록 돕습니다. 따라서 고품질의 이미지 생성을 원한다면 ControlNet 모델을 함께 다운로드하여 사용하는 것이 좋습니다. ControlNet 모델 또한 Hugging Face 허브나 Github 등에서 찾아볼 수 있으며, 사용 목적에 맞는 적절한 모델을 선택해야 합니다. 다만 ControlNet 모델 역시 저작권이나 윤리적 문제에 유의해야 합니다.
    • 8. 고품질 이미지 생성
      Stable Diffusion 모델을 활용하면 텍스트 입력을 바탕으로 다양한 이미지를 생성할 수 있습니다. 하지만 초기 버전의 Stable Diffusion 모델은 생성된 이미지의 품질이나 일관성이 높지 않았습니다. 이를 개선하기 위해 ControlNet과 같은 보조 기술이 개발되었으며, 지속적인 모델 개선 작업이 이루어지고 있습니다. 최근에는 고품질의 이미지를 생성할 수 있는 Stable Diffusion 모델들이 등장하고 있습니다. 이러한 모델들을 활용하면 사실적이고 창의적인 이미지를 생성할 수 있습니다. 다만 이미지 생성 과정에서 저작권이나 윤리적 문제에 유의해야 합니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Stable Diffusion은 강력한 텍스트 기반 이미지 생성 모델로, 사용자가 원하는 이미지를 무료로 생성할 수 있는 매력적인 기술입니다. 이 문서는 Stable Diffusion의 개념부터 실제 사용방법까지 상세히 안내하고 있어 초보자도 쉽게 따라할 수 있습니다.
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