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Wan2GP V49版:新增LTX2.5视频模型 低配显卡玩转AI绘画/视频生成/音乐语音生成
Wan2GP 是一个由DeepBeepMeep开发开源的 “显卡门槛低的全能型 AI 创作工具”,最大的特点是“低显存也能跑”,支持多种模型(视频、图像、语音、音乐),旨在为GPU资源有限的用户提供高质量的 视频/绘画 生成体验。它囊括了多种绘画/视频生成模型,包括最新的MiniMax H3、阿里的Wan及其衍生模型、腾讯的Hunyuan Video和LTV Video等主流视频生成和Qwen-Image-Edit、Flux、Z-Image等模型,通过简洁易用的网页界面,用户无需深入了解复杂的模型细节,即可轻松生成想要的 绘画/视频内容。
Wan2GP 的问世,让广大低端显卡用户也能玩转高大上的视频生成项目了。就以HunyuanVideo 13B图生视频模型来说,原版需要至少50G显存才能跑得动的模型,现在 Wan2GP 把这个标准降低到10GB,而且生成的视频质量几乎没用任何的损失和降低。但缺点也是有的,生成时间会拉长,同时需要更大的运行内存。
Wan2GP 同时支持各种主流高质量的AI绘画和图像编辑模型以及语音和音乐生成模型,目前支持Flux和Qwen主流图像生成和图像编辑模型、Qwen-TTS和Index-TTS等主流语音模型、Ace-Step等音乐生成模型,涵盖视频生成、图像生成、语音音乐等综合领域All In One。
今天分享的 Wan2GP V49版,基于官方 8月4日的 V12.53 打包。新增视频生成模型 LTX2.5、音乐生成模型 MiniMax Music 3,升级GGUF内核等。
因后期版本整体做了模块化及大量内部重构,翻译的工作量难度也相应增大,翻译后的版本可能有一些问题, 如有影响使用的问题,请评论区回复,会第一时间修复。
在尽量保证功能完整的情况下,进一步对WebUI做了更多的汉化翻译,目前汉化率97%。新增“多开”功能,支持一次开启多个WebUI。
注. 从V6版到V39版,提供两种版本,免费版和付费版。区别为:免费版不再提供中文翻译,原汁原味官方原版,不包含模型;付费版为中文翻译版,包含一些常用的模型,后期会逐步加入更多模型,以及一些优化功能加入。
因个人精力优先,故从V40版起,不再发布任何免费版本的Wan2GP一键包。如需免费版,请移步历史版本。
8月17日更新内容
环境部分:
新增GGUF内核,优化Wan Pytorch 编译器,恢复稳定的环境 torch到2.7;更新 SageAttention;集成Git环境,无需手动安装Git即可实现插件安装配置
因官方已支持 Python 3.11、Pytorch 2.10、Cuda 13组合,对Blackwell架构显卡做了大量优化和性能提升,后期版本考虑单独制作一个基于Blackwell架构(50系显卡)版的Wan2GP。
主要更新内容:
LTX 2.5来了
LTX 2.5 视觉质量升级:与 LTX 2.3 相比,期待更清晰的细节、更好的视觉一致性和更清晰的结果;
可供使用的新 VAE 解码器:原始(更快)VAE 仍然是默认设置,而可选的 NAD 扩散解码器则以速度和 VRAM 换取更高的质量。 NAD 还可以与 LTX 2.3 配合使用,并在支持时使用其 Triton 加速器;
带上您的 LTX2 LoRA:LTX 2.5 在共享 loras/ltx2 文件夹中查找 LoRA,并恢复兼容的 LTX 2.3 LoRA 工作流程,包括姿势/深度/精明控制、修复、外绘、成分参考、SDR 到 HDR 转换和参考语音调节;
LTX-2 视频上采样器:在生成后直接使用 LTX 2.3 或 LTX 2.5 作为空间视频上采样器、作为后期后处理器或作为媒体流过程的一部分。在 WanGP 12.53 中,LTX 2.6 上采样器得到了极大改进,可产生更好的输出;
Wan2.2 Animate 2 缓存:得益于 VRAM 或 RAM 缓存,速度提高了 50%
MinaMax Music 3: Ace Step 已经遇到了对手,因为 Minimax Music 3 生成了高质量的歌曲。 WanGP 实施通过 vllm 引擎进行了优化,生成速度加快了 3 倍。建议使用 16 GB VRAM 以使用配置文件 3/3+ 以加快生成速度。此实现包含多个提示增强器,可以为您生成歌词和/或音乐描述。
升级的 GGUF 内核 1.08:更低的 VRAM、精确的原生 BF16 以及适用于 GGUF 模型的 CUDA 图形安全 Stream-K;检查 docs/INSTALLATION.md 进行升级。
项目特点
低显存要求:只需 6GB 显存即可运行部分模型,适合“显卡贫民”(老款 NVIDIA RTX 10xx/20xx)。
多模型支持:兼容 Wan 2.1/2.2、Hunyuan Video、Flux、Qwen Image、LTX Video、Kandinsky 等主流开源生成模型。
多模态功能:不仅能生成视频,还支持图像编辑、语音合成(TTS)、音乐生成。
插件生态:内置画廊浏览器、模型管理器、CivitAI 下载器、Upscaler 等工具,方便扩展。
易用性:提供完整的网页界面和命令行模式,支持队列生成和批处理。
优化性能:支持量化(int8、fp8、NV FP4 等),提升速度同时降低显存占用。
应用领域
短视频创作:快速生成 AI 视频,用于社交媒体内容、广告或创意展示。
语音合成与配音:支持情感化 TTS,可生成多角色对话,适合播客、虚拟主播。
音乐生成:内置 Ace Step、Heart Mula 等模型,可自动生成歌曲和歌词。
学术研究与实验:为研究人员提供多模态生成平台,方便测试不同模型。
个性化创作:支持 Lora 微调和控制视频生成参数,满足定制化需求。
使用教程:(建议N卡,显存6G起,部分模型需内存32G起。支持50系显卡,基于CUDA12.8)
使用和之前发布的Wan2.1以及类似的视频生成软件类似,根据需要,点击最上方的模型列表,切换需要使用的模型,会根据切换的模型自动下载,模型较大,耐心等待下载完成。
注. 模型是通用的,更新新版后,只需要将之前旧版的模型目录(目录下的ckpts)移动到新软件目录下即可,无需重复下载
支持文生视频和图生视频。支持低端显卡运行阿里Wan、腾讯HunyuanVideo以及LTV Video等高精度模型。支持多种Lora类型扩展,请根据页面使用说明将lora模型放入对应的目录手动加载。
启动WebUI后,页面有“指南”选项卡,作者很详细的介绍了不同的模型参数和特点及应用领域、Lora模型的加载及使用以及VACE ControlNet的详细使用说明。UI我也做了大部分汉化,方便大家使用。
基于原版使用文档,我做了详细的翻译,建议大家仔细阅读,作为操作参考。
测试了30-50系显卡,均能正常运行。10-20没做测试,可自行测试
模型下载技巧:打开模型下载链接后,选择“按修改时间”排序,即可快速找到最新版本同步更新的模型,下载放到ckpts目录即可。
Wan2.2 提示词填写技巧,可以参考官方文档:
https://mp.weixin.qq.com/s/ucHuyomTZ6X2q_tL3wHQQg
https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/jb9Y4gmKWrx9eo4dCql9LlbYJGXn6lpz
软件目录结构:
📂 ckpts/
│ ├── 📂 chinese-wav2vec2-base/
│ │ └── pytorch_model.bin
│ ├── 📂 Qwen2.5-VL-7B-Instruct/
│ │ └── Qwen2.5-VL-7B-Instruct_quanto_bf16_int8.safetensors
│ └── 📂 umt5-xxl/
│ └── models_t5_umt5-xxl-enc-quanto_int8.safetensors
📂 models/
│ ├── 📂 qwen/
│ ├── 📂 wan/
│ ...
📂 loras/
📂 deepface/
......
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