推荐权重:
0.8~1.2(通用模型)
0.3~0.7(面部特写模型)
1.0~1.8(融合模型)
【通用模型】
百搭模型,泛化性强,tag识别度很高
【面部特写模型】
从通用模型生成的图片中筛选高质量脸部,再次训练,如此往复,达到高质量面部特写的效果。但tag识别度较低,由于训练素材中去除了背景和杂色,如需添加背景或让图像颜色更丰富,可能需要提高相关提示词的权重。此类模型专注面部特写,可能会有美颜过重的感觉,并且不擅长处理脸部面积过小的图片,写tag时尽量使脸部长宽达到图片宽度的1/3以上(谨慎使用诸如full body等减少面部权重的tag)
【融合模型】
就是前两个模型按1:1的比例Merge的版本,集合了两者各自的优点,强推!!
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Comments (7)
关晓彤,青涩少女人设时期张子枫plz
希望低调点不要直呼姓名,最后搞的都没法玩
你好,登记一下姓名地址,这边给你加学分
我觉得通用版的有点丑了,面部特写的不错,思路不错,通过lora迭代降低了吃牢饭的风险
神韵有了,但是表现出来的是丑的一面,试试分层能不能把漂亮的一面展现出来呗。
头部特写不像,,,
不错不错,我练过好多都不太行
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2,295
Platform
CivitAI
Platform Status
Deleted
Created
4/24/2025
Updated
5/1/2026
Deleted
5/6/2025
Trigger Words:
girl
Available On (1 platform)
Same model published on other platforms. May have additional downloads or version variants.


