stable diffusion艰难炼丹之路

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概要 autoDL系统盘爆满 autoDL python3.8切换python3.10 dreambooth训练大模型完成后报错

概要

主要是通过autoDL服务器部署stable diffusion,通过dreambooth训练大模型。
问题:

autoDL系统盘爆满 autoDL python3.8切换python3.10 dreambooth训练大模型完成后报错

autoDL系统盘爆满

服务器官网给了解决办法,系统盘不足的解决地址。 但是你要是想通过dreambooth训练模型,就不能按照这个文档操作。 在 .cacah/文件中有个缓存huggingface文件,删除后dreambooth找不到huggingface资源就报错。 所以大家在清除.cacah/路径下的文件时,一定注意不要删除这个huggingface缓存资源。

autoDL python3.8切换python3.10

更换python环境,主要是在sd服务中安装Kohya_ss,这个图片预处理打完tag后,直接进行训练lora。

执行如下程序,在my-env虚拟环境中操作,就可以运行Kohya_ss。

# 构建一个虚拟环境名为:my-env,Python版本为3.7 conda create -n my-env python=3.10.12 # 更新bashrc中的环境变量 conda init bash && source /root/.bashrc # 切换到创建的虚拟环境:my-env conda activate my-env # 验证 python 

其实autodl中有lora训练的服务器,这个训练页面纯txt文件,对新手不友好,而且这个里面没有打标签的工具,还需要在其他sd服务通过图片预处理打好标签后放到这个服务其中,进行训练。新建Kohya_ss如下图:

dreambooth训练大模型完成后报错

报错: Exception training model: ''AttnProcessor2_0' object has no attribute 'state_dict''. 且没有生成大模型
将这个选项勾上,这个选项只要是在运行中报错模型,这个在结束时报错,也不会影响模型保存。

这个路径下就会出现训练的大模型 autodl-tmp/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion

codepython大模型dreamdreamboothdiffusionhuggingface服务器虚拟环境bashdiystable diffusionwebuiwebivacreateurl
  • 本文作者:李琛
  • 本文链接: https://wapzz.net/post-787.html
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