Using Stable Diffusion with Python
Langue : anglais
Edité par Packt Publishing Limited, GB, 2024
- Éd. originale
- Livre broché
- Neuf

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N° de réf. du vendeur LU-9781835086377
- Titre
- Using Stable Diffusion with Python
- Auteur
- Andrew Zhu (Shudong Zhu)
- Éditeur
- Packt Publishing Limited, GB
- Année de publication
- 2024
- État de l'article
- New
- Reliure
- Paperback
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1835086373
- ISBN à 13 chiffres
- 9781835086377
- Édition
- 1st.
- Dimensions
- 1.78 x 19.05 x 23.5 cm
Master AI image generation by leveraging GenAI tools and techniques such as diffusers, LoRA, textual inversion, ControlNet, and prompt design in this hands-on guide, with key images printed in color
Key Features
- Master the art of generating stunning AI artwork with the help of expert guidance and ready-to-run Python code
- Get instant access to emerging extensions and open-source models
- Leverage the power of community-shared models and LoRA to produce high-quality images that captivate audiences
- Purchase of the print or Kindle book includes a free PDF eBook
Book Description
Stable Diffusion is a game-changing AI tool that enables you to create stunning images with code. The author, a seasoned Microsoft applied data scientist and contributor to the Hugging Face Diffusers library, leverages his 15+ years of experience to help you master Stable Diffusion by understanding the underlying concepts and techniques.
You’ll be introduced to Stable Diffusion, grasp the theory behind diffusion models, set up your environment, and generate your first image using diffusers. You'll optimize performance, leverage custom models, and integrate community-shared resources like LoRAs, textual inversion, and ControlNet to enhance your creations. Covering techniques such as face restoration, image upscaling, and image restoration, you’ll focus on unlocking prompt limitations, scheduled prompt parsing, and weighted prompts to create a fully customized and industry-level Stable Diffusion app. This book also looks into real-world applications in medical imaging, remote sensing, and photo enhancement. Finally, you'll gain insights into extracting generation data, ensuring data persistence, and leveraging AI models like BLIP for image description extraction.
By the end of this book, you'll be able to use Python to generate and edit images and leverage solutions to build Stable Diffusion apps for your business and users.
What you will learn
- Explore core concepts and applications of Stable Diffusion and set up your environment for success
- Refine performance, manage VRAM usage, and leverage community-driven resources like LoRAs and textual inversion
- Harness the power of ControlNet, IP-Adapter, and other methodologies to generate images with unprecedented control and quality
- Explore developments in Stable Diffusion such as video generation using AnimateDiff
- Write effective prompts and leverage LLMs to automate the process
- Discover how to train a Stable Diffusion LoRA from scratch
Who this book is for
If you're looking to gain control over AI image generation, particularly through the diffusion model, this book is for you. Moreover, data scientists, ML engineers, researchers, and Python application developers seeking to create AI image generation applications based on the Stable Diffusion framework can benefit from the insights provided in the book.
Table of Contents
- Introducing Stable Diffusion
- Setting Up the Environment for Stable Diffusion
- Generating Images Using Stable Diffusion
- Understanding the Theory Behind Diffusion Models
- Understanding How Stable Diffusion Works
- Using Stable Diffusion Models
- Optimizing Performance and VRAM Usage
- Using Community-Shared LoRAs
- Using Textual Inversion
- Overcoming 77-Token Limitations and Enabling Prompt Weighting
- Image Restore and Super-Resolution
- Scheduled Prompt Parsing
- Generating Images with ControlNet
- Generating Video Using Stable Diffusion
- Generating Image Descriptions using BLIP-2 and LLaVA
- Exploring Stable Diffusion XL
(N.B. Please use the Read Sample option to see further chapters)
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Andrew Zhu is an experienced Microsoft Applied Data Scientist with over 15 years of experience in the tech field. He is a highly regarded writer known for his ability to explain complex concepts in machine learning and AI in an engaging and informative manner. Andrew frequently contributes articles to Toward Data Science and other prominent tech publishers. He has authored the book "Microsoft Workflow Foundation 4.0 Cookbook," which has received a 4.5-star review. Andrew has a strong command of programming languages such as C/C++, Java, C#, and Javascript, with his current focus primarily on Python. With a passion for AI and Automation, Andrew resides in WA, US, with his family, which includes two boys.
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Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à Rarewaves.com USA, Unit 144 The Lightbox, 111 Power Road, W4 5PY, London, London, United Kingdom, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
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- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.
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