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如何训练自定义风格的PhotoDoodle模型?

2025-08-30 1.3 K

PhotoDoodle支持用户训练个性化模型,以下是完整的自定义训练流程:

1. 数据准备阶段

  • 创建JSON格式的数据集文件(如dataset.jsonl)
  • 每组数据包含三个要素:原始图片路径、修改后图片路径、修改描述
  • 示例格式:{"source":"a.jpg", "target":"b.jpg", "caption":"添加星空背景"}
  • 建议至少准备5-10组风格一致的样例

2. 模型训练命令

  • 基础训练指令:python train.py --data dataset.jsonl --model OmniEditor --output_dir trained_model/
  • 关键参数说明:
    • --data:指定训练数据集
    • --model:选择基础模型架构
    • --output_dir:模型保存路径
  • 推荐在GPU环境下训练(显存建议8G以上)

3. 效果验证与优化

  • 使用验证集测试模型效果
  • 可通过增加数据量、调整学习率等超参数优化效果
  • 训练完成的模型可直接用于推理任务

这种少样本学习方式特别适合企业统一视觉风格、个人艺术家特色表现等场景。训练过程中如果出现过拟合,可以尝试数据增强或减少训练轮次。

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