liblibai提交lora训练前须人工核验图像规格、文件命名、标签内容与参数配置四项硬性条件,任一不达标将导致静默失败或训练异常;图像需为768×768或1024×1024正方形,数量20–50张(人脸类15–20张且全正面),文件名仅含半角数字、英文、下划线,格式为jpeg 100%质量并清除exif;每图对应同名txt标签,以唯一触发词开头、半角逗号分隔,删减冗余词;底模按题材选择sd1.5/sdxl/foundation1.0,关闭混合精度训练,预览提示词前置触发词,repeat与epoch依图片量合理设置。
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在LiblibAI提交LoRA训练任务前,必须人工核验图像规格、文件命名、标签内容与参数配置四项硬性条件,任意一项不达标都会导致上传静默失败、打标异常或训练中途终止——比如loss突变为nan、预览图完全不带LoRA特征、生成结果与原图风格毫无关联。
检查训练图是否全部合规
打开文件夹,逐张确认每张图都是正方形,且分辨率严格为【768×768或1024×1024】。其他尺寸(如896×896、512×512)会被平台自动插值拉伸,导致线条断裂、边缘模糊、材质细节丢失,但系统不会报错,错误直接进入训练流程。
用看图软件右键属性查看实际像素值,别信文件名里写的“768”。很多用户用手机截图后未裁剪就重命名,结果上传的是1170×2532的竖构图,系统强制缩放后人物被压扁成宽脸。
检查图片数量是否在20–50张之间。人脸迁移类可压缩至15–20张,但【必须全部为正面清晰人像,无遮挡、无侧脸、无背影】,否则触发词生效后会出现半边脸缺失或五官错位。
检查文件命名与格式
文件名只能含半角数字、英文、下划线,例如01_ink_wash_scholar.jpg。严禁出现空格、“-”、中文括号、全角逗号、冒号、顿号,连“01-水墨人物.jpg”这种带短横线的都会被判定非法并静默跳过。
所有图片必须保存为JPEG格式,压缩质量设为100%。PNG可能携带透明通道,导致打标模块误识别背景为关键词;HEIC格式必须手动转JPEG,iCloud自动下载的HEIC即使改后缀也不生效。
删除每张图的EXIF信息中的GPS坐标和设备型号。LiblibAI打标模块会读取这些字段,生成错误标签如“iPhone_15_Pro”,污染权重且无法在后台手动删除。
检查标签内容与触发词逻辑
每张图对应一个同名.txt文件,内容用英文逗号分隔,标点必须是半角。全角逗号会导致整张图标签解析失败,但平台不提示,只静默跳过。
标签中必须包含你设定的【唯一触发词】,且前置。例如训练“水墨人物”LoRA,触发词定为ink_wash,则每张图的标签都应以ink_wash开头,如ink_wash, scholar, soft_brush —— 若写成scholar, ink_wash, white_space,触发词被淹没,训练完成也无法调用。
删掉所有形容词和场景词。打标完成后,逐张点开自动生成的标签,把“young Chinese woman, studio lighting, soft smile”精简为“ink_wash, 1girl”,多一个逗号或一个无关词都可能让模型学偏。
检查赛博丹炉中的关键参数
第一步:确认底模选择正确——人像/ACG类选SD1.5;写实建筑/产品摄影选SDXL;PVC/金属/玻璃质感选Foundation1.0。选错底模,后续所有参数都白调,模型根本学不会高光反射或宣纸晕染逻辑。
第二步:关闭【混合精度训练】开关。这是LiblibAI云端环境最常触发NaN Loss的开关,开着必炸,训练会在第3–5轮突然中断,日志只显示“loss=nan”,无其他报错提示。
第三步:在“模型效果预览提示词”框中填入含触发词的短句,且触发词必须放在最前面,例如ink_wash, scholar figure, soft ink gradient。漏掉触发词,预览图就不会带LoRA特征,你根本看不出训练是否生效。
第四步:检查高级参数中Repeat与Epoch组合是否匹配图片量。素材≤20张时Repeat填7或8;30张左右填6;40张以上填8。Epoch先试5和8两个值,不要直接拉到12——小数据集Epoch过高只会过拟合,生成图细节崩坏。











