ControlNet是什么?AI绘画姿势控制教程
时间:2026-02-24 18:15:36 402浏览 收藏
ControlNet是Stable Diffusion中实现精准人物姿态与结构控制的关键插件,它通过引入骨骼图、深度图、手部关键点、参考图像及细节修复信号等外部结构约束,有效解决AI绘画中常见的动作失真、手势模糊、角色不一致和肢体畸变等问题;本文系统讲解了OpenPose全身姿势控制、Depth+Hand Pose协同优化精细手势、Reference-Only锁定角色一致性以及Tile模型局部修复细节等五大实战技巧,让创作者无需训练即可在WebUI中稳定输出符合专业构图与解剖逻辑的高质量AI人像。

如果您希望在Stable Diffusion中精确控制人物姿态、手势或构图,却常因AI自由发挥导致动作失真或结构错乱,则问题核心在于缺乏对生成过程的空间与结构约束。ControlNet正是为此类需求设计的插件,它通过引入外部结构信号(如人体骨骼、边缘、深度等)来引导扩散模型逐步生成符合预设形态的图像。以下是实现精准姿势控制的具体方法:
一、理解ControlNet的核心机制
ControlNet并非独立绘图工具,而是嵌入Stable Diffusion WebUI的条件控制模块。它将用户提供的结构化参考图(例如OpenPose骨架图、深度图、线稿)转换为可计算的特征张量,并在每一步去噪过程中注入该信号,从而强制生成图像严格遵循输入的姿态逻辑。其效果取决于预处理器精度、模型匹配度及参数协同设置。
二、使用OpenPose控制全身姿势
该方法适用于需要固定站立、行走、跳跃等大范围肢体构型的场景,依赖人体关键点定位实现空间约束。
1、访问WebUI中的ControlNet面板,点击「OpenPose」控制类型,系统自动加载对应预处理器与control_v11p_sd15_openpose模型。
2、上传一张清晰人像图,或直接使用内置OpenPose编辑器手动构建骨架:拖拽左右肩、肘、腕、髋、膝、踝等18个骨点,调整至目标姿态(如双臂上举V字形)。
3、勾选「Allow Preview」并点击预处理按钮,确认右侧生成的JSON格式骨架图准确反映目标动作。
4、在主提示词中保留基础描述(如1girl, standing, white background),避免出现冲突动作词(如“sitting”或“running”)。
5、设置Control Weight为0.8–1.2,Starting Control Step为0,Ending Control Step为1,确保全程强干预。
三、使用Depth+Hand Pose组合控制精细手势
单靠OpenPose难以精确表达手指弯曲角度与掌心朝向,需叠加深度信息强化手部三维结构还原能力。
1、先用OpenPose生成含手部骨架的全身图并保存为PNG。
2、切换至Depth控制类型,上传前述PNG,预处理器选择depth_midas,模型选择control_v11f1p_sd15_depth。
3、启用第二个ControlNet单元,控制类型选「hand pose」,上传同一张图,预处理器设为none,模型选control_v11p_sd15_hand。
4、在提示词中加入明确手势关键词:open palm, fingers spread wide, thumbs up,避免模糊表述如“hand gesture”。
5、为两个ControlNet分别设置权重:Depth单元设为0.6,Hand Pose单元设为1.0,确保手部细节优先级更高。
四、使用Reference-Only锁定角色面部与姿态一致性
当需批量生成同一角色不同姿势但保持脸型、服饰、光影风格不变时,Reference-Only模式可替代传统LoRA微调,实现零训练成本的一致性控制。
1、确认ControlNet版本≥1.1.153,进入Extensions→Installed→Check for updates完成升级。
2、新增ControlNet单元,控制类型选择「Reference Only」,上传一张高质量正面角色参考图(建议分辨率≥512×512)。
3、勾选「Pixel Perfect」并关闭「Preprocessor Resolution」手动输入项,启用自动适配。
4、在提示词中写入same character, same face, same outfit, different pose,禁止添加新角色描述词。
5、将Control Weight设为0.4–0.7,Starting Control Step设为0.2,Ending Control Step设为0.8,避免早期过度绑定导致姿态僵硬。
五、使用Tile模型增强姿态细节保真度
当生成图像出现手指粘连、关节扭曲或肢体比例失调时,Tile模型可在不重绘整体结构的前提下,局部修复并增强姿态可信度。
1、生成初步结果后,将其作为输入图,新建ControlNet单元,控制类型选「Tile」,预处理器选tile_resample,模型选control_v11f1e_sd15_tile。
2、仅启用该单元,其余ControlNet全部禁用,防止多信号干扰。
3、将Control Weight设为1.0,Starting Control Step设为0.4,Ending Control Step设为1.0,聚焦后期细节重建阶段。
4、在提示词末尾追加detailed fingers, anatomically correct joints, natural hand curvature,强化语义引导。
今天关于《ControlNet是什么?AI绘画姿势控制教程》的内容介绍就到此结束,如果有什么疑问或者建议,可以在golang学习网公众号下多多回复交流;文中若有不正之处,也希望回复留言以告知!
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