EasyUse/PreSamplinggenerated

PreSampling (Advanced)(samplerSettingsAdvanced)

Le nœud PreSampling (Advanced) (samplerSettingsAdvanced) est un nœud de configuration de pipeline de la catégorie EasyUse/PreSampling.

sampler Settings Advanced

pipe
image_to_latent
latent
pipe
steps
20
cfg
8
sampler_name
COMBO
scheduler
COMBO
start_at_step
0
end_at_step
10000
add_noise
enable (CPU)
seed
INT
return_with_leftover_noise
COMBO
Easy Use

Description

Le nœud PreSampling (Advanced) (samplerSettingsAdvanced) est un nœud de configuration de pipeline de la catégorie EasyUse/PreSampling. Il n'effectue pas lui-même l'échantillonnage ; il prépare plutôt un PIPE_LINE avec des paramètres d'échantillonneur avancés pour un nœud d'échantillonnage en aval. Il expose le même type de contrôles qu'un nœud KSampler Advanced : étapes, CFG, échantillonneur, planificateur, plage d'étapes, injection de bruit, graine et comportement du bruit résiduel. Il renvoie le pipeline modifié.

Ce nœud accepte également des entrées optionnelles image_to_latent et latent afin que vous puissiez établir le latent qui sera échantillonné, soit à partir d'une image d'entrée, soit à partir d'un latent existant.

Entrées

Requis

  • pipe (PIPE_LINE) : Le pipeline entrant transportant le modèle, le conditionnement et d'autres états. Ce nœud lit ce pipeline et le renvoie avec des paramètres d'échantillonnage mis à jour.
  • steps (INT, par défaut 20, plage 1–10000) : Nombre d'étapes d'échantillonnage. Des valeurs plus élevées améliorent généralement la qualité au prix d'un coût de calcul plus important.
  • cfg (FLOAT, par défaut 8, plage 0–100) : Échelle de guidage sans classifieur. Des valeurs plus élevées renforcent le conditionnement ; des valeurs plus faibles permettent plus de variation.
  • sampler_name (COMBO) : L'échantillonneur à utiliser. Les options disponibles dépendent des échantillonneurs installés.
  • scheduler (COMBO) : Le planificateur à utiliser. Les options disponibles dépendent des planificateurs installés.
  • start_at_step (INT, par défaut 0, plage 0–10000) : Première étape de la plage d'échantillonnage. Gardez 0 pour échantillonner depuis le tout début.
  • end_at_step (INT, par défaut 10000, plage 0–10000) : Dernière étape de la plage d'échantillonnage. La valeur par défaut 10000 désactive effectivement toute coupure anticipée ; des valeurs plus faibles arrêtent l'échantillonnage avant la fin du programme complet.
  • add_noise (COMBO, par défaut "enable (CPU)") : Comment le bruit initial est ajouté. "enable (CPU)" ajoute le bruit en utilisant la génération CPU, "enable (GPU=A1111)" utilise une génération de bruit compatible GPU/A1111, et "disable" démarre sans ajouter de bruit initial.
  • seed (INT) : Graine aléatoire pour la génération du bruit. Utilisez la même graine pour reproduire le même bruit.
  • return_with_leftover_noise (COMBO, options "enable" / "disable") : Contrôle si le latent renvoyé pour l'étape suivante conserve le bruit résiduel. "enable" est souvent utilisé lorsqu'un autre échantillonneur ou une passe d'affinage suivra ; "disable" renvoie un latent plus propre.

Optionnel

  • image_to_latent (IMAGE) : Une image d'entrée à utiliser comme source du latent. Elle sera convertie dans l'espace latent afin que l'échantillonnage puisse opérer dessus.
  • latent (LATENT) : Un latent à utiliser directement. Fournissez-le lorsque vous avez déjà un latent et que vous n'avez pas besoin d'encoder une image.

Sorties

  • PIPE_LINE : Le pipeline mis à jour avec les paramètres de pré-échantillonnage choisis et le latent résolu. Connectez-le à un nœud d'échantillonneur pour exécuter l'échantillonnage.

Notes d'utilisation

  • Ce nœud est destiné à être connecté à un nœud d'échantillonnage en aval qui consomme un PIPE_LINE ; il prépare les paramètres, pas l'image finale.
  • Les contrôles de plage d'étapes (start_at_step et end_at_step) vous permettent d'exécuter uniquement une partie du programme de débruitage. Pour une génération normale complète, laissez start_at_step à 0 et end_at_step à 10000.
  • Utilisez add_noise réglé sur "disable" lorsque vous partez d'un latent qui ne doit pas recevoir une nouvelle salve de bruit.
  • return_with_leftover_noise est surtout important pour les flux de travail multi-passes : l'activer peut aider une passe d'affinage ultérieure, tandis que le désactiver donne un latent plus finalisé.
  • Si le pipeline contient déjà un latent, vous pouvez laisser les deux entrées latentes optionnelles déconnectées. Sinon, connectez soit image_to_latent, soit latent pour établir le latent à échantillonner.

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