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米乐m6官网登录百度教你用AI玩转品牌符号——SD超级符号案例分享

发布时间: 2024-05-19 01:53:53来源:米乐M6官网备用网站 作者:米乐m6官网登录入口

  品牌符号宣传海报作为品牌运营很重要的曝光手段,随着AI技术的不断发展已经逐渐替代传统设计方法,质量、效率方面的提升使它成为热门的超级符号延展的设计方式,今天我们就来了解下这套设计方,解析利用AI生图制作超级符号海报的方式。

  我们可以看到各大设计网站展示的用AI制作的符号海报,有文字、图形等,它们大多设计样式丰富,成矩阵展示,画面精致度很高,充满想象力,并且耗时特别少,产量很丰富,那么这样的海报是怎么生成制作的呢?下面带来一步步的解析。

  基础理论分析:在文生图模式下,通过大模型+prompt+controlnet(lineart控制外轮廓)的组合设计品牌符号海报,同时可以辅助lora、以及设计师创造力。‍‍

  深度图上对应的区域越浅(深度值接近1),越远则越黑(深度值接近0)。也就是说深度值从0到1代表的是从远到近。

  controlnet插件中有四种处理器,分别是midas、zoe、leres,leres++四种,精细度是递增的,随之而来的模型的生成时间也是成倍的增加,我们可以根据需求进行选择,其中以符号来说选择midas和zoe比较适合。

  我们在SD的controlnet插件中选择depth可以自动生成的深度图,我们可以通过预处理的效果进行跑图,然后挑选一张比较满意的生成一张海报,当然自己做深度图对于画面精准度的控制会更好。

  我们还可以生成倒下的两点透视的符号视角,但是相应的视角是需要考虑到生图时候会出现的遮挡和识别性问题。

  在日常生图的过程中会,我们会经常花很多时间进行抽卡,幸运的抽到S卡,生图时间减半,如果不幸抽不到S卡那生图时间加倍,这里我给大家介绍一个自研是符号生成方式,有效帮助提升概率,抽S卡卡池。

  语义分割是计算机视觉中很重要的一个方向。不同于目标检测和识别,语义分割实现了图像像素级的分类。它能够将一张图片或者视频(视频以帧来提取的话其实就是图片),按照类别的异同,将图像分为多个块。

  语义分割即能够将整张图的每个部分分割开,使每个部分都有一定类别意义。和目标检测不同的是,目标检测只需要找到图片中目标,打上框然后分出类别。语义分割是以描边的形式,将整张图不留缝隙的分割成每个区域,每个区域是一个类别,没有类别的默认为背景background。

  这里我们可以自己根据设计方案画出黑白灰的depth深度图,这里的深度图只有黑白灰的轮廓,并没有具体的元素的含义,所以生成的图只有构图和光影。

  在黑白灰的depth深度图的基础上我们将各个部分进行颜色分割,可以参考网上的语义分割表,这时候我们除了构图和光影,也赋予了每个元素的具体的含义,进一步的控制住画面的构成。

  我们可以用这个方法加上各种LoRA就可以稳定生成很高品质的海报图,在S卡池中选择合适的图进一步精修,加上排版就是一套品牌符号宣传海报图。

  当我们想要某种风格的时候,但是没有适合的LoRA,我们需要自己研究办法去提取风格,这也就是自研的高级符号生成方式,这里介绍两个特殊的controlnet控制,shuffle和Refrence。

  shuffle是洗牌,就是把一张图打乱,只保留风格;Refrence是参考,整个风格、构图颜色等按照参考走, 例如下面的两张图,我们可以通过这两个插件进行风格提取:

  后期主要是通过图生图模式下进行的,常见的后期方式有放大算法,tile加细节,后期合成,局部重绘等方式。

  tile模型本质上是一个重绘模型,但是会在保持原图构图、画风、人物主体等基础上,为画面增添更多的细节,提高图像的画质。

  单纯用AI设计方式设计视觉只能让你跟上设计步伐不掉队,MEUX内容生态设计团队致力于研究出更多方式控制AI的创意、风格、品质和效率,探索AI生图中更多可能性,让AI成为设计师手上一款好用的设计工具。


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