模型简介
模型特点
模型能力
使用案例
🚀 稳定扩散 v1 - 4 模型卡片(调色板化 Core ML 权重)
稳定扩散 v1 - 4 是一个潜在文本到图像的扩散模型,能够根据任何文本输入生成逼真的图像。本模型将权重转换为 Core ML 格式,适用于苹果硅硬件。
🚀 快速开始
本模型由 Hugging Face 使用 苹果的仓库 生成,该仓库采用 ASCL 许可证。此版本包含适用于 iOS 17 或 macOS 14 的 6 位调色板化 Core ML 权重。若要使用未量化的权重,请访问 此模型。
✨ 主要特性
- 基于潜在扩散模型,结合自编码器和扩散模型,在自编码器的潜在空间中进行训练。
- 支持在苹果硅硬件上使用 Core ML 进行推理。
- 提供 4 种不同的 Core ML 权重变体,适用于不同的推理方式。
- 有两个适用于 Hugging Face 演示应用 和其他第三方工具的压缩包。
📚 详细文档
模型描述
稳定扩散是一种潜在文本到图像的扩散模型,能够根据任何文本输入生成逼真的图像。更多关于稳定扩散的工作原理,请查看 🤗 的使用 🧨Diffusers 的稳定扩散博客。
Stable - Diffusion - v1 - 4 检查点以 Stable - Diffusion - v1 - 2 检查点的权重初始化,随后在分辨率为 512x512 的 "laion - aesthetics v2 5+" 上进行 225k 步的微调,并以 10% 的概率丢弃文本条件,以改进 无分类器引导采样。
这些权重已转换为 Core ML 格式,可在苹果硅硬件上使用。Core ML 权重有 4 种变体:
coreml-stable-diffusion-v1-4
├── original
│ ├── compiled # Swift 推理,"original" 注意力机制
│ └── packages # Python 推理,"original" 注意力机制
└── split_einsum
├── compiled # Swift 推理,"split_einsum" 注意力机制
└── packages # Python 推理,"split_einsum" 注意力机制
还有两个适用于 Hugging Face 演示应用 和其他第三方工具的压缩包:
coreml-stable-diffusion-1-4-palettized_original_compiled.zip
包含使用ORIGINAL
注意力机制实现的编译后的 6 位模型。coreml-stable-diffusion-1-4-palettized_split_einsum_v2_compiled.zip
包含使用SPLIT_EINSUM_V2
注意力机制实现的编译后的 6 位模型。
详情请参考 https://huggingface.co/blog/diffusers-coreml。
若你需要适用于 🧨 Diffusers 库的权重,请 访问此模型。
模型详情
属性 | 详情 |
---|---|
开发者 | Robin Rombach, Patrick Esser |
模型类型 | 基于扩散的文本到图像生成模型 |
语言 | 英语 |
许可证 | CreativeML OpenRAIL M 许可证 是一种 Open RAIL M 许可证,改编自 BigScience 和 RAIL 倡议 在负责任的人工智能许可领域的工作。有关我们许可证所基于的 BLOOM Open RAIL 许可证的文章。 |
模型描述 | 这是一个可用于根据文本提示生成和修改图像的模型。它是一个 潜在扩散模型,使用固定的预训练文本编码器 (CLIP ViT - L/14),如 Imagen 论文 中所建议。 |
更多信息资源 | GitHub 仓库,论文 |
引用格式 | bibtex<br> @InProceedings{Rombach_2022_CVPR,<br> author = {Rombach, Robin and Blattmann, Andreas and Lorenz, Dominik and Esser, Patrick and Ommer, Bj\"orn},<br> title = {High-Resolution Image Synthesis With Latent Diffusion Models},<br> booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},<br> month = {June},<br> year = {2022},<br> pages = {10684-10695}<br> }<br> |
使用方式
直接使用
该模型仅用于研究目的。可能的研究领域和任务包括:
- 安全部署有可能生成有害内容的模型。
- 探索和理解生成模型的局限性和偏差。
- 生成艺术作品并用于设计和其他艺术过程。
- 在教育或创意工具中的应用。
- 对生成模型的研究。
排除的使用情况如下所述。
滥用、恶意使用和超出范围的使用
⚠️ 重要提示
本部分内容取自 DALLE - MINI 模型卡片,但同样适用于稳定扩散。
该模型不应被用于故意创建或传播对人造成敌对或疏离环境的图像。这包括生成人们可预见会感到不安、痛苦或冒犯的图像;或传播历史或当前刻板印象的内容。
超出范围的使用
该模型并非用于生成对人或事件的事实或真实表述,因此使用该模型生成此类内容超出了该模型的能力范围。
滥用和恶意使用
使用该模型生成对个人残忍的内容是对该模型的滥用。这包括但不限于:
- 生成贬低、非人化或以其他方式有害的人物或其环境、文化、宗教等的表述。
- 故意推广或传播歧视性内容或有害的刻板印象。
- 在未经个人同意的情况下冒充个人。
- 在可能看到的人未同意的情况下生成性内容。
- 虚假信息和错误信息。
- 令人震惊的暴力和血腥场面的表述。
- 违反版权或许可材料的使用条款分享受版权保护或许可的材料。
- 违反版权或许可材料的使用条款分享对受版权保护或许可材料的修改内容。
局限性和偏差
局限性
- 模型无法实现完美的逼真度。
- 模型无法渲染清晰可读的文本。
- 模型在涉及组合性的更困难任务上表现不佳,例如渲染与 “蓝色球体上的红色立方体” 对应的图像。
- 面部和人物通常可能无法正确生成。
- 模型主要使用英语字幕进行训练,在其他语言中的效果不佳。
- 模型的自动编码部分存在信息损失。
- 模型在大规模数据集 LAION - 5B 上进行训练,该数据集包含成人内容,在没有额外安全机制和考虑的情况下不适合用于产品。
- 未采取额外措施对数据集进行去重。因此,我们观察到对训练数据中重复的图像存在一定程度的记忆现象。可以在 [https://rom1504.github.io/clip - retrieval/](https://rom1504.github.io/clip - retrieval/) 上搜索训练数据,以帮助检测记忆的图像。
偏差
虽然图像生成模型的能力令人印象深刻,但它们也可能强化或加剧社会偏差。Stable Diffusion v1 在 LAION - 2B(en) 的子集上进行训练,这些图像主要限于英语描述。来自使用其他语言的社区和文化的文本和图像可能未得到充分考虑。这影响了模型的整体输出,因为白人和西方文化通常被设定为默认。此外,模型使用非英语提示生成内容的能力明显低于使用英语提示的能力。
安全模块
该模型的预期使用方式是结合 Diffusers 中的 安全检查器。该检查器通过将模型输出与已知的硬编码 NSFW 概念进行比较来工作。这些概念被故意隐藏,以降低对该过滤器进行逆向工程的可能性。具体来说,检查器在图像 生成后,在 CLIPTextModel
的嵌入空间中比较有害概念的类别概率。这些概念与生成的图像一起传入模型,并与每个 NSFW 概念的手工设计权重进行比较。
训练
训练数据
模型开发者使用以下数据集进行模型训练:
- LAION - 2B (en) 及其子集(见下一节)
训练过程
Stable Diffusion v1 - 4 是一个潜在扩散模型,它将自编码器与在自编码器的潜在空间中训练的扩散模型相结合。在训练过程中:
- 图像通过编码器进行编码,将图像转换为潜在表示。自编码器使用相对下采样因子 8,将形状为 H x W x 3 的图像映射到形状为 H/f x W/f x 4 的潜在表示。
- 文本提示通过 ViT - L/14 文本编码器进行编码。
- 文本编码器的非池化输出通过交叉注意力机制输入到潜在扩散模型的 UNet 主干中。
- 损失是添加到潜在表示中的噪声与 UNet 所做预测之间的重建目标。
我们目前提供四个检查点,训练方式如下:
-
stable - diffusion - v1 - 1
:在 laion2B - en 上以分辨率256x256
进行 237,000 步训练。在 laion - high - resolution(来自 LAION - 5B 的 170M 个分辨率>= 1024x1024
的示例)上以分辨率512x512
进行 194,000 步训练。 -
stable - diffusion - v1 - 2
:从stable - diffusion - v1 - 1
继续训练。在 "laion - improved - aesthetics"(laion2B - en 的一个子集,过滤为原始大小>= 512x512
、估计美学分数> 5.0
且估计水印概率< 0.5
的图像。水印估计来自 LAION - 5B 元数据,美学分数使用 改进的美学估计器 进行估计)上以分辨率512x512
进行 515,000 步训练。 -
stable - diffusion - v1 - 3
:从stable - diffusion - v1 - 2
继续训练。在 "laion - improved - aesthetics" 上以分辨率512x512
进行 195,000 步训练,并以 10% 的概率丢弃文本条件,以改进 无分类器引导采样。 -
stable - diffusion - v1 - 4
:从stable - diffusion - v1 - 2
继续训练。在 "laion - aesthetics v2 5+" 上以分辨率512x512
进行 225,000 步训练,并以 10% 的概率丢弃文本条件,以改进 无分类器引导采样。 -
硬件:32 x 8 x A100 GPUs
-
优化器:AdamW
-
梯度累积:2
-
批次大小:32 x 8 x 2 x 4 = 2048
-
学习率:在 10,000 步内热身到 0.0001,然后保持不变
评估结果
使用不同的无分类器引导尺度(1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0)和 50 步 PLMS 采样进行评估,结果显示了检查点的相对改进:
使用 50 步 PLMS 采样和来自 COCO2017 验证集的 10000 个随机提示进行评估,在 512x512 分辨率下进行评估。未针对 FID 分数进行优化。
环境影响
稳定扩散 v1 估计排放量
基于该信息,我们使用 Lacoste 等人 (2019) 中介绍的 机器学习影响计算器 估计了以下 CO2 排放量。利用硬件、运行时间、云服务提供商和计算区域来估计碳影响。
- 硬件类型:A100 PCIe 40GB
- 使用小时数:150000
- 云服务提供商:AWS
- 计算区域:美国东部
- 碳排放(功耗 x 时间 x 基于电网位置产生的碳):11250 kg CO2 当量。
引用
@InProceedings{Rombach_2022_CVPR,
author = {Rombach, Robin and Blattmann, Andreas and Lorenz, Dominik and Esser, Patrick and Ommer, Bj\"orn},
title = {High-Resolution Image Synthesis With Latent Diffusion Models},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2022},
pages = {10684-10695}
}
本模型卡片由 Robin Rombach 和 Patrick Esser 撰写,基于 DALL - E Mini 模型卡片。









