优化豆包图片提示词需遵循五步法:一、采用“主体+场景+风格+参数”四要素结构;二、将模糊词替换为具象化表达;三、添加英文逗号分隔的负面提示词;四、调用内置关键词库;五、分步迭代,每次只改一个变量。
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如果您希望在豆包中生成高质量图片,但提示词效果不理想,则可能是由于描述不够精准或缺乏结构化表达。以下是优化豆包图片提示词的具体方法:
该结构能确保提示词覆盖图像生成的核心维度,避免信息缺失导致画面偏离预期。主体明确对象,场景定义环境,风格控制视觉调性,参数限定技术细节。
1、确定主体:用具体名词描述核心对象,例如一只银渐层英短猫,而非“一只猫”。
2、添加场景:说明主体所处位置与环境关系,例如坐在阳光洒落的北欧风书房窗台边。
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3、指定风格:选用公认且稳定的风格术语,例如宫崎骏动画风格或胶片摄影质感,避免模糊表述如“好看”“高级”。
4、补充参数:在末尾加入分辨率、视角、光照等可控参数,例如8K超清,俯视角度,柔光照明,无文字。
豆包对抽象、主观或网络化词汇理解不稳定,需将其转化为AI可识别的物理或艺术术语。
1、将“可爱”替换为圆脸、大眼睛、粉鼻头、微张嘴表情。
2、将“高端”替换为哑光金属材质、极简构图、浅灰背景、低饱和度配色。
3、将“氛围感”替换为逆光剪影、薄雾弥漫、暖色调色温、浅景深虚化。
4、将“国风”细化为宋代山水画构图、青绿设色、绢本质感、留白三分。
负面提示词可主动抑制常见错误输出,提升画面纯净度与准确性,尤其适用于人物、建筑、文字类生成任务。
1、在提示词末尾添加英文逗号分隔的否定项,例如text, signature, watermark, blurry, deformed hands, extra fingers。
2、针对中文内容误生成,必须加入no Chinese characters, no text, no words。
3、若需人物无遮挡,加入no hat, no scarf, no mask, front view。
4、避免低质渲染,固定加入low quality, jpeg artifacts, out of frame。
豆包后台已预置高频有效风格与材质关键词,直接调用可提升匹配效率,无需自行造词。
1、风格类可选:cyberpunk 2077, Studio Ghibli, Pixar 3D, oil painting, pencil sketch。
2、材质类可选:matte porcelain, brushed aluminum, frosted glass, woven bamboo。
3、光照类可选:cinematic lighting, rim light, volumetric fog, golden hour。
4、构图类可选:rule of thirds, centered composition, Dutch angle, macro close-up。
单次输入难以一步到位,应基于首轮结果针对性调整,每次只修改一个变量以定位问题根源。
1、首轮生成后,观察主体是否清晰——若模糊,则强化主体描述并增加sharp focus, detailed fur texture。
2、若场景错乱,检查空间动词是否准确,将“在房间”改为standing on polished oak floor inside a sunlit conservatory。
3、若风格偏移,舍弃泛称,改用平台验证过的风格标签,例如将“复古”明确为1950s Kodachrome film style。
4、若出现多余物件,扩充负面提示词,例如生成咖啡杯时误出手机,追加no smartphone, no laptop, no cables。
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