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synced 2026-04-09 06:45:09 +00:00
add no_half_vae option
This commit is contained in:
@@ -173,6 +173,7 @@ class TextualInversionTrainer:
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# mixed precisionに対応した型を用意しておき適宜castする
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weight_dtype, save_dtype = train_util.prepare_dtype(args)
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vae_dtype = torch.float32 if args.no_half_vae else weight_dtype
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# モデルを読み込む
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model_version, text_encoder_or_list, vae, unet = self.load_target_model(args, weight_dtype, accelerator)
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@@ -351,7 +352,7 @@ class TextualInversionTrainer:
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# 学習を準備する
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if cache_latents:
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vae.to(accelerator.device, dtype=weight_dtype)
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vae.to(accelerator.device, dtype=vae_dtype)
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vae.requires_grad_(False)
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vae.eval()
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with torch.no_grad():
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@@ -447,10 +448,10 @@ class TextualInversionTrainer:
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else:
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unet.eval()
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if not cache_latents:
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if not cache_latents: # キャッシュしない場合はVAEを使うのでVAEを準備する
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vae.requires_grad_(False)
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vae.eval()
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vae.to(accelerator.device, dtype=weight_dtype)
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vae.to(accelerator.device, dtype=vae_dtype)
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# 実験的機能:勾配も含めたfp16学習を行う PyTorchにパッチを当ててfp16でのgrad scaleを有効にする
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if args.full_fp16:
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@@ -529,7 +530,7 @@ class TextualInversionTrainer:
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latents = batch["latents"].to(accelerator.device)
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else:
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# latentに変換
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latents = vae.encode(batch["images"].to(dtype=weight_dtype)).latent_dist.sample()
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latents = vae.encode(batch["images"].to(dtype=vae_dtype)).latent_dist.sample()
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latents = latents * self.vae_scale_factor
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# Get the text embedding for conditioning
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@@ -744,6 +745,11 @@ def setup_parser() -> argparse.ArgumentParser:
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action="store_true",
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help="ignore caption and use default templates for stype / キャプションは使わずデフォルトのスタイル用テンプレートで学習する",
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)
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parser.add_argument(
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"--no_half_vae",
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action="store_true",
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help="do not use fp16/bf16 VAE in mixed precision (use float VAE) / mixed precisionでも fp16/bf16 VAEを使わずfloat VAEを使う",
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)
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return parser
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