news 2026/7/7 4:36:18

comfyui + fluxGym角色固定工作流实战

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张小明

前端开发工程师

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comfyui + fluxGym角色固定工作流实战

FluxGym是什么

FluxGym是一个专为FLUX 模型设计的、极简化的LoRA 训练工具。它的核心目的是让普通用户在消费级显卡(如 12GB/16GB 显存)上也能轻松LoRA,训练 AI 模型,无需面对复杂的参数设置,如果你想给 FLUX 炼制一个角色或画风 LoRA,但不想学习复杂的训练参数,FluxGym 是目前最适合新手的“傻瓜式”入门工具。

部署安装

1.使用git clone官方仓库

git clone https://github.com/cocktailpeanut/fluxgym
cd fluxgym
git clone -b sd3 https://github.com/kohya-ss/sd-scripts

2.创建python虚拟环境

python -m venv env

3.安装依赖

cd sd-scripts
pip install -r requirements.txt

回到上级目录fluxgym安装依赖

cd ..
pip install -r requirements.txt

4.安装适配你的cuda环境的pytorch

在这个链接中(Previous PyTorch Versions)可以看到适合你cuda环境的pytorch

nvidia-smi 检查你的显卡支持的最高 CUDA 版本

看右上角的 CUDA Version:xx.x

安装适合你的cuda环境pytorch

pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124

如若安装过程中发生报错,一般都是依赖安装错误,建议直接将报错信息发送给gemini,使用gemini分析依赖,进行安装即可。

到这里已经安装部署完成

5.验证

启用venv,运行:fluxgym

python app.py,若能跳转到web页面

6.制作bat脚本快捷方式

直接使用gemini或其他AI制作bat脚本

给gemini发送以下信息:

我需要你给我写一个bat文件,内容是执行以下命令:进入D:\AI_ENVS\fluxgym路径,执行cmd:

env\Scripts\activate ,然后输入:python app.py

现在可以使用bat快捷方式进入fluxgym

7.安装fluxgym模型

fluxgym\models\clip路径下存放clip文件,下载链接如下


https://huggingface.co/comfyanonymous/flux_text_encoders/resolve/main/t5xxl_fp16.safetensors?download=true

https://huggingface.co/comfyanonymous/flux_text_encoders/resolve/main/clip_l.safetensors?download=true

fluxgym\models\unet路径下存放模型主文件,下载链接如下

https://huggingface.co/cocktailpeanut/xulf-dev/resolve/main/flux1-dev.sft?download=true

fluxgym\models\vae路径下存放VAE文件,下载链接如下

https://huggingface.co/cocktailpeanut/xulf-dev/resolve/main/flux1-dev.sft?download=true

fluxgym参数设置

参数名含义推荐设置 / 建议
The name of your LoRALoRA文件名。最终生成的.safetensors文件就会叫这个名字。建议用英文,不要包含特殊符号。例如my_cat_style_v1
Trigger word/sentence触发词。这是你将来在生图时,用来激活这个LoRA效果的关键词。非常重要。建议起一个生僻的词,比如ohwx或者sks girl,避免和模型原本认识的词(如dog)冲突。
Base model底模。选择基于哪个FLUX版本进行训练。首选flux-dev。这是目前画质最好、兼容性最强的版本。除非你专门为了极速出图,否则不要选flux-schnell
VRAM显存限制。告诉程序你的显卡有多大显存。20G (High)。因为你用的是RTX 4090 (24G),选最高档位可以让程序自动把Batch Size开大,训练更快。
Repeat trains per image单图重复次数。每个Epoch中,每张素材图片被学习的次数。10 - 20。如果素材少(<20张),设为20;如果素材多(>100张),设为510
Max Train Epochs最大训练轮数。整个数据集被完整训练多少轮。10 - 20。通常15-20轮能得到较好的结果。太少学不会,太多会过拟合(画面崩坏)。
Sample Image...采样预览设置。每隔多少步生成一张预览图。建议设置Every N Steps5001000。设为0则不生成预览(最快)。
Resize dataset images自动缩放分辨率。512, 768,1024FLUX对分辨率不敏感,1024效果最好但最慢。512速度快但细节稍差。

导入我们的训练集,训练集来自人物360°旋转工作流产生的数据集comfyui通义万相wan2.1+人物360°旋转工作流实战_wan2.1 360°旋转工作流 下载-CSDN博客

等待lora训练完成

结束后,训练的lora文件默认存放在fluxgym\outputs路径下

comfyui验证lora成果

基础工作流即可,加载fluxgym专用clip、vae、主模型。值得注意的是提示词一定要输入你在Trigger word/sentence设置的触发词,可去更改其他提示词验证LoRA效果。

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