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Stable Diffusion 本地部署教程

Stable Diffusion是一种用于构建和部署机器学习模型的开源工具。以下是在本地环境中部署 Stable Diffusion 的基本步骤:

步骤 1: 准备环境

确保你的系统中已经安装了以下软件和工具:

  • Python(建议使用 Python 3.x)
  • pip(Python 包管理工具)
  • Docker(可选,用于容器化部署)

步骤 2: 克隆 Stable Diffusion 仓库

从 Stable Diffusion 的 GitHub 仓库中克隆代码到本地计算机:

git clone https://github.com/stable-diffusion/stable-diffusion.git

步骤 3: 安装依赖项

进入克隆的 Stable Diffusion 目录,并安装所需的 Python 依赖项:

cd stable-diffusion
pip install -r requirements.txt

步骤 4: 配置环境变量

根据你的设置,配置环境变量。例如,如果你使用 GPU,你可能需要设置 CUDA 相关的环境变量。

步骤 5: 下载预训练模型

Stable Diffusion 提供了一些预训练的模型。你可以从官方网站下载这些模型,并将它们放在合适的目录中。

步骤 6: 启动服务

使用以下命令启动 Stable Diffusion 服务:

python serve.py --model <model_path>

其中 <model_path> 是你选择的预训练模型的路径。

步骤 7: 测试服务

使用 curl 或任何其他 HTTP 客户端测试已部署的服务:

curl -X POST 
http://www.lryc.cn/news/326144.html

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