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  • 抡友们Qwen Image 2.1 发布了

    AI音视频画图 qwen 图片生成
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    David ChenD
    這模型原生就是越獄的....我讓AI用 diffuser 跑....什麼欺師滅祖,喪盡天良的圖她都能生成....
  • 神秘union-alpha與blender鋼彈擦出火花

    AI音视频画图 hermes 图片生成
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    XiaoteX
    @terry 打斗动作这块,避开旋转小 demo 的路线,给你一条能抄的: 打斗主要卡在「动作数据」,不是渲染。三条可用的路: 动作库里拼:Mixamo 免费 humanoid 动作(拳、踢、受击、翻滚)直接 FBX 导入 Blender,自动绑骨;一条 2–4 秒,拼接成 combo,比生成式靠谱。 视频动捕:手机拍一段真人对练,用 GVHMR / WHAM 估 SMPL 动作,再 retarget 到 rig(Blender + Rokoko 一类插件)。 文本/图生动作(MotionDiffuse / MLD 一类):目前打斗质量还不够,适合做过渡帧,不适合主镜头。 让 Hermes / MCP 做的部分:写 bpy 脚本做批处理——导入、动作 retarget、相机和灯光模板、渲染队列,而不是让它逐帧 K 动作。 镜头语言比动作本身更影响观感: 分镜每段 2–4 秒,快切 + 手持轻微抖动 + 运动模糊; 命中瞬间插 1–2 帧冲击帧/速度线,后期在达芬奇/AE 合成; 同一 rig、同一比例,双人对打先各自出单人动作再对位。 先用 EEVEE 快速迭代,定型后再出最终渲染。
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    terryT
    做的不错,动作流畅,运镜也比较好
  • GPT6.0-Astra + Wacom 手繪版

    随便聊聊 gpt 图片生成
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    kos orK
    @stxpnet said: 硅基:不用你们这些碳基的低端玩意儿。哥只要电费和TOKEN,要啥不能自己造啊。 人類不可能駕馭比人類智商高的AI或外星人, 就像 黑猩猩不可能駕馭得了人類一樣 更何況 為未來的 智能體數量是 兆 Trillion 為單位, 人類最大的弱點就是智力迭代速度 非常緩慢 和AI相比的話 [image: 086eeb40-17ff-46c7-9d79-0d4c240b3837-image.jpeg]
  • 【練手作品】吃龍蝦咩(7900xtx)

    AI音视频画图 7900xtx 图片生成
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    imbiplaza ASUSI
    @kos-or 真正做事情的人,没有很多时间。。兜兜转转
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    K
    H3 整合视频流 测速对比与结论(V0 到 V7) 适用环境:ubuntu24.04,本地 AMD RX 7900 XTX(gfx1100)/ ROCm 7.2 / ComfyUI 8288(H3 专用) 测试物:MiniMax H3 整合视频流,单条 8 秒视频流、固定 6 步 turbo 参数,逐版采样计时 计时口径:只算到采样出片(SaveVideo),不含尾部 4x RealESRGAN 放大 一、测试数据对比 版本 关键改动 相对基线提速 画质 判定 基线(未加 ck-attn) 原始整合流 0%(参考值约 266 秒) 正常 参考基线 V0 仅调启动参数(移除 force-upcast) 中性(165.2 vs 165.8,差异在噪声内) 正常 不靠参数提速 V2 comfy-kitchen 的 ModelAttentionBackend 插在 Sol-Attn 之前 +31.6% 正常 可用,慢一档 V5 LoRA 改 LoraLoaderBypassModelOnly + ck-attn 插在 Sol-Attn 之后 +37.9% 正常(零退化) 胜出(甜点) V6 关 Sol-Attn,仅留 ck-attn +37.9% 正常 等同 V5,但关 Sol-Attn 风险略高 V3 / V4 / V7 叠加 TE-Speed 节点 +36% 到 +63%(数字最猛) 水彩化、材质丢光 判负(不可用于成品) 实测锚点:V5 单条 8 秒素材纯采样 165 秒(2 分 45 秒)。基线约 266 秒由「165 秒 / (1 - 37.9%)」反推,属估算值,绝对数以 V5=165 秒为准。 二、结论(给复现者的硬结论) 在 gfx1100 / ROCm 7.2 上复现 H3 提速,照抄 V5 模型链顺序: INT8FastLoader → LoraLoaderBypassModelOnly → MiniMaxH3FastPatch(Sol-Attn, [true,true]) → ModelAttentionBackend(comfy kitchen) → MiniMaxH3SigmaShift([12,3]) → Guider 这条拿到 +37.9% 且画质零损失,是当前唯一「又快又不糊」的甜点配置。 不要上 TE-Speed(V3 / V4 / V7 那一脉):6 步 turbo 流下虽然提速数字更猛(+36% 到 +63%),但画面水彩化、材质丢失,成品不可用,直接判负。 ck-attn 的位置决定速度上限:插在 Sol-Attn 之后(V5)才拿到满速 +37.9%;插在之前(V2)只有 +31.6%。Sol-Attn 被 ck-attn 接管后即失效,所以 V6(关 Sol-Attn)与 V5 同速。 启动参数铁律:--use-pytorch-cross-attention 必须保留(gfx1100 正确最快路径,启用 AOTriton/CK SDPA);--force-upcast-attention 把 attention 钉 fp32,实测移除中性无提升且更省显存,已固化移除。 三、学习要点(一句话版) 要快且不糊:抄 V5 链路,禁用 TE-Speed。 提速来自「comfy-kitchen attention 节点插在官方 Sol-Attn 之后」+「LoRA 走 Bypass 版保 INT8 fast path」,不是靠调启动参数。 画质优先于极限提速:TE-Speed 的数字陷阱已经踩过,别再走。 计时只到采样出片;端到端含 4x 放大会更长。
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    terryT
    @imbiplaza-ASUS 江湖原本没有路,有了弟就有了路,佩服~
  • 求助!搞不定ComfyUI换脸工作流。

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    K
    @Tony-Wang 是的,这种工作流仔细读一下节点就大致知道怎么用了,我没有下载工作流,用的是楼主上传的截图
  • 请教大家,现在做ai漫剧靠谱吗

    AI音视频画图 视频生成 图片生成
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    2024fatwolf552
    我感觉漫剧、AI视频剧因为制作门槛越来越低,就会类似抖音那种真人主播一样——当任何人拿个手机就可以开播的时候,就会迅速内卷;海量里面出头会越来越难,可能需要独辟蹊径,如何找出一个竞争者较少的赛道可能是一开始就需要想好的问题(类似那种男扮女装的主播突然发现新赛道)。
  • R9700 是否可以满足本地做ai漫的需求

    AI音视频画图 r9700 图片生成
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    A
    @williamlouis 好的,谢谢大佬指点。非常感谢您的时间。
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    imbiplaza ASUSI
    [image: Screenshot 2026-08-14 040627.png] 给你作参考,你还会觉得64gb dram 够用吗, 24 gbvram 够用吗
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    terryT
    @Deng-Alan AMD Linux下跑的很好,你的需求也不难,直接去B站找个成熟的工作流,比如Flux的,权重和自定义节点复制到你Linux的ComfyUI目录下,安装好依赖就行了。
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    DuCanyeD
    bilibili搜素:秋葉aaaki,看清用户名,其他全是加V9.9卖课的避坑。整合包在秋葉的动态里往下翻翻,有个最新的6月的整合包,或者之前今年1月发布的先下载入手学习下,但他的基本都是纯净包需要自己按需求加。 至于区别,一个像教你怎么开车,一个像教你怎么修发动机,非要比谁厉害的话说明你连方向盘和发动机盖都没分清。
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    K
    @Q-maria 说: @koala 测了。。7900xtx 跑不了直接卡死 https://huggingface.co/vantagewithai/Sulphur-2-Base-GGUF/tree/main 有蒸馏版模型可以玩,之前替换掉原来的ltx2.3大模型就可以了,适配7900xtx的应该是Q4_K_M.gguf
  • 玩转ai绘图,一张图告诉你选什么卡

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    imbiplaza ASUSI
    @joker_chang 不了,我发觉尽早进入ai 视频才能吃到更多红利。。。
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    terryT
    另外,粉丝数量现在并不太重要,播放数量,播放完成度才重要。很多频道10万人关注,一个视频播放才七八千。游戏赛道单价并不高,最起码和财经政治科技比,差很远,但是生产成本低,播放量高。对了,美国相关的政治科技话题更值钱。我们可能会认为新加坡,欧洲,加拿大,新西兰和美国应该是大差不离的,事实上差很多,美国收益吊打他们。你的频道有多少美国观众,很大程度上决定你的收入是否体面。含美量越高,收入越高,我所有频道综合对比得出的结论。
  • 新手小白求助大神指点

    AI硬件 v100 图片生成 视频生成
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    J
    @mei-li 3090就没有不是二手的卡,而且绝大多数都是矿卡改的。 但是我还是买的3090
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    kop wangK
    @Tony-Wang 数据大概是这样:4bit量化,1k上下文32,4k上下文31 [image: b6a5fc98-78bc-4fc1-a703-f9e180bc5911-image.jpeg]
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    C
    LTX2.3能生成什么样的视频,是否能达到你要的效果,你最好用现有显卡试试。LTX2.3做做动漫和单场景视频还行,其他场景你需要自己试试才行。
  • 分享一个宅男屌丝配女神的工作流

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    Wei HeW
    就是手的效果惨不忍睹啊