用Nano Banana(Gemini)生成逼真的图片

用Gemini生成逼真图片技巧

前文:使用Nano Banana(Gemini)生成图片

我们知道了Nano Banana 可以生成图片,可是还是一头雾水,感觉无从下手,要怎么样生成我们想要的图片呢?细心的你有没有发现Google AI Studio左侧菜单里有一个Documention(即文档)的链接?点进去,就是Google为我们准备好的提示词示例了。让我们开始吧!

对于要想要逼真效果的图片,我们应该使用摄影术语。提及拍摄角度、镜头类型、光线和细节,引导模型生成我们想要的逼真效果。

 
A photorealistic close-up portrait of an elderly Japanese ceramicist with deep, sun-etched wrinkles and a warm, knowing smile. He is carefully inspecting a freshly glazed tea bowl. The setting is his rustic,sun-drenched workshop. The scene is illuminated by soft, golden hour light streaming through a window, highlighting the fine texture of the clay.Captured with an 85mm portrait lens, resulting in a soft, blurred background(bokeh). The overall mood is serene and masterful. Vertical portrait orientation.

上面这一坨的意思是:

一幅逼真的特写肖像,描绘了一位年长的日本陶瓷艺术家。他面容深刻,布满岁月雕琢的皱纹,脸上带着温暖而睿智的微笑。他正在仔细检查一个刚上釉的茶碗。背景是他那充满阳光的乡村工作室。场景被柔和的金黄色光线照亮,光线从一扇窗户透入,突显了陶土的细腻质感。使用85mm人像镜头拍摄,营造出柔和模糊的背景(背景虚化)。整体氛围宁静而精湛。肖像呈竖直方向。

这是写文档的人想要的图片,不是我想要的图片,让我们来改下提示词…

 
A realistic close-up portrait depicts a young Chinese girl. She has a delicate and handsome face, exudes the vitality of youth, and wears a confident smile. She is carefully reading a book. The background is a field of oilseed rape flowers. The scene is bathed in soft golden light, with gentle sunlight casting over the sea of flowers behind her. Shot with an 85mm portrait lens, it creates a softly blurred background (bokeh effect). The overall atmosphere is serene. The portrait is in a vertical orientation.

别问我怎么改的,我不会告诉你…我有个小秘书叫豆包。

把提示词扔给 Nano Banana

A realistic close-up portrait depicts a young Chinese girl. She has a delicate and handsome face, exudes the vitality of youth, and wears a confident smile. She is carefully reading a book. The background is a field of oilseed rape flowers. The scene is bathed in soft golden light, with gentle sunlight casting over the sea of flowers behind her. Shot with an 85mm portrait lens, it creates a softly blurred background (bokeh effect). The overall atmosphere is serene. The portrait is in a vertical orientation.

嘿嘿,效果还不错吧。

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本项目采用C++编程语言结合ROS框架构建了完整的双机械臂控制系统,实现了Gazebo仿真环境下的协同运动模拟,并完成了两台实体UR10工业机器人的联动控制。该毕业设计在答辩环节获得98分的优异成绩,所有程序代码均通过系统性调试验证,保证可直接部署运行。 系统架构包含三个核心模块:基于ROS通信架构的双臂协调控制器、Gazebo物理引擎下的动力学仿真环境、以及真实UR10机器人的硬件接口层。在仿真验证阶段,开发了双臂碰撞检测算法和轨迹规划模块,通过ROS控制包实现了末端执行器的同步轨迹跟踪。硬件集成方面,建立了基于TCP/IP协议的实时通信链路,解决了双机数据同步和运动指令分发等关键技术问题。 本资源适用于自动化、机械电子、人工智能等专业方向的课程实践,可作为高年级课程设计、毕业课题的重要参考案例。系统采用模块化设计理念,控制核心与硬件接口分离架构便于功能扩展,具备工程实践能力的学习者可在现有框架基础上进行二次开发,例如集成视觉感知模块或优化运动规划算法。 项目文档详细记录了环境配置流程、参数调试方法和实验验证数据,特别说明了双机协同作业时的时序同步解决方案。所有功能模块均提供完整的API接口说明,便于使用者快速理解系统架构并进行定制化修改。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
【微电网】【创新点】基于非支配排序的蜣螂优化算法NSDBO求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于非支配排序的蜣螂优化算法(NSDBO)在微电网多目标优化调度中的应用展开研究,提出了一种改进的智能优化算法以解决微电网系统中经济性、环保性和能源效率等多重目标之间的权衡问题。通过引入非支配排序机制,NSDBO能够有效处理多目标优化中的帕累托前沿搜索,提升解的多样性和收敛性,并结合Matlab代码实现仿真验证,展示了该算法在微电网调度中的优越性能和实际可行性。研究涵盖了微电网典型结构建模、目标函数构建及约束条件处理,实现了对风、光、储能及传统机组的协同优化调度。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事微电网、智能优化算法应用的工程技术人员;熟悉优化算法与能源系统调度的高年级本科生亦可参考。; 使用场景及目标:①应用于微电网多目标优化调度问题的研究与仿真,如成本最小化、碳排放最低与供电可靠性最高之间的平衡;②为新型智能优化算法(如蜣螂优化算法及其改进版本)的设计与验证提供实践案例,推动其在能源系统中的推广应用;③服务于学术论文复现、课题研究或毕业设计中的算法对比与性能测试。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注NSDBO算法的核心实现步骤与微电网模型的构建逻辑,同时可对比其他多目标算法(如NSGA-II、MOPSO)以深入理解其优势与局限,进一步开展算法改进或应用场景拓展。
<think>嗯,用户想要了解nano banana 2.5插件的相关信息,包括介绍、下载和使用方法。用户提供的站内引用其实非常丰富,但需要仔细梳理。 用户可能是个数字艺术创作者,正在寻找AI图像生成工具。从引用[2]看,用户似乎特别关注免费方案和完整操作流程,说明预算有限且需要详细指导。引用[4]提到手办制作,用户可能有3D创作需求。 虽然引用中提到了PS插件(引用[1]),但后续引用显示Nano Banana实际是独立的多模态AI模型(Gemini 2.5 Flash Image)。需要澄清这个关键点:它本质是云端AI服务而非传统PS插件,虽然生成图可导入PS编辑。 关于下载,引用[2][3]给出两个途径:魔搭社区体验版(限时)和自建Docker镜像(技术门槛高)。用户可能更倾向简单方案,应优先推荐魔搭社区。使用方法上,引用[3]的控制台操作步骤最清晰,配合引用[4]的提示词范例会很有帮助。 需要特别注意:引用[1]的B站教程可能是过时信息(标题写PS插件但内容实为AI模型使用),要提醒用户辨别。核心使用方法其实在引用[2][3]已涵盖,重点应该是模型选择、图片上传和提示词工程。 </think>以下是根据可靠信息整理的 **Nano Banana 2.5(Gemini 2.5 Flash Image 模型)** 的详细介绍、获取方式及使用方法: --- ### **一、Nano Banana 2.5 是什么?** - **本质**:基于 Google Gemini 2.5 Flash 优化的多模态图像生成模型,专注于**高精度 3D 手办/实体模型设计**。 - **核心功能**: - 输入文字描述(提示词),生成写实风格的 3D 模型渲染图; - 支持多轮编辑优化,可调整细节(如比例、材质、场景); - 生成图像可直接用于 3D 打印或数字创作[^2][^4]。 --- ### **二、如何免费获取与使用** #### **方法 1:通过魔搭社区(推荐新手)** 1. **访问入口** [魔搭社区 Nano Banana 体验页面](https://modelscope.cn/models/AI-ModelScope/Nano-Banana) 2. **操作流程** - 注册/登录账号 → 进入“控制台” → 选择“聊天”或“发现”模块; - 点击模型切换按钮 → 下拉找到 **`Nano 生图大模型`** → 选择启用[^3]。 #### **方法 2:自建部署(需技术基础)** 1. **下载 Docker 镜像** ```bash docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/aimodels/nano-banana ``` 2. **启动服务** ```bash docker run -p 7860:7860 --gpus all registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/aimodels/nano-banana ``` 3. **访问本地接口** 浏览器打开 `http://localhost:7860` 使用 Web 界面[^2]。 > ⚠️ 需从 [aitop100](https://aitop100.org) 获取免费 Token(注册后通过浏览器开发者工具提取)[^2]。 --- ### **三、使用教程(以 Web 界面为例)** 1. **输入提示词** - 用英文描述需求,需包含: - **比例**(如 `1/7 scale`); - **材质**(如 `transparent acrylic base`); - **场景细节**(如 `on a desk with ZBrush screen`)[^4]。 *示例提示词:* > `Generate a 1/7 scale realistic model on a computer desk, with circular transparent acrylic base. Show ZBrush modeling process on the screen. Place a TAMIYA-style toy box beside it.`[^4] 2. **上传参考图(可选)** - 点击图片上传区域,添加风格参考图辅助生成。 3. **调整参数** - 设置分辨率(推荐 `1024×1024`)、生成数量(`1-4`)、随机种子。 4. **多轮优化** - 在生成结果基础上,用文字指令修正细节(如“调整底座透明度”“添加包装盒LOGO”)[^2]。 --- ### **四、效果与应用场景** - **典型输出**: ![Nano Banana 生成示例](https://example.com/nano-banana-demo.jpg)(*示意图:写实手办+场景*) - **应用方向**: - 3D 打印原型设计; - 游戏角色建模; - 实体手办商业化预览[^4]。 --- ### **注意事项** 1. **非传统 PS 插件**: Nano Banana 是独立 AI 模型,生成图像后可导入 PS 编辑,但本身非插件[^1][^3]。 2. **免费限制**: 魔搭社区体验版有调用频次限制;自建部署需定期更新 Token[^2]。 ---
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