可通过在线网站、本地Stable Diffusion、手机App或开源Python脚本四类方法将真人照片转为动漫风格:在线站操作快捷但可控性低;本地SD模型精度高且可调参;手机App便捷适合日常;Python脚本支持批量与自动化处理。
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如果您有一张真人照片,希望将其转换为动漫风格图像,则可以借助多种AI工具实现这一效果。以下是几种可行的操作方法:
一、使用在线AI动漫化网站
这类网站无需安装软件,上传照片后由云端AI模型自动处理,适合快速试用和轻量需求。模型通常基于StyleGAN或Diffusion架构训练,能保留人脸结构并增强卡通特征。
1、打开支持动漫风格转换的网站,例如“Cartoonize.net”或“PhotoCartoon.net”。
2、点击“Upload Photo”按钮,选择本地存储的高清正面人像照片。
3、在风格选项中选择“Anime”或“Japanese Cartoon”,部分站点提供“Detailed Line Art”或“Soft Shading”子选项。
4、点击“Convert”等待10–30秒,生成结果后点击“Download”保存PNG格式图像。
5、若初次效果不理想,可尝试调整原始照片的光照均匀性或更换角度后重试,建议使用纯色背景、正面清晰、无遮挡的人脸照以获得最佳识别精度。
二、运行本地Stable Diffusion模型
通过加载专门微调过的LoRA或Checkpoint模型,可在本地GPU设备上实现高可控性的动漫转化,支持参数调节与多轮迭代优化。
1、安装Stable Diffusion WebUI(如AUTOMATIC1111版本)及CUDA驱动环境。
2、下载并放置anime风格模型文件(如“anything-v4.5”或“counterfeit-v3.0”)至models/Stable-diffusion目录。
3、启动WebUI,在“txt2img”标签页中输入提示词:“anime style, studio ghibli, detailed eyes, soft shading, best quality, 8k”。
4、在“Image-to-Image”模式下上传原图,设置Denoising strength为0.4–0.6,启用“ControlNet”并选择“soft edge”预处理器。
5、点击“Generate”,输出图像后可在“Send to img2img”中进行局部重绘,注意避免过度降噪导致五官失真,推荐分区域单独优化眼睛与发丝细节。
三、调用手机端AI修图App
移动端应用集成轻量化神经网络,利用设备端NPU加速推理,操作门槛低且支持实时预览,适合非技术用户日常使用。
1、在iOS App Store或Android应用市场搜索并安装“PicsArt”、“Snapdrop”或“AnimeGAN”专用App。
2、打开App后选择“Photo Editor”功能,导入目标人像照片。
3、进入“Effects”或“AI Art”模块,滑动筛选“Anime”、“Manga”或“Toon”类滤镜。
4、长按滤镜图标可调节强度滑块,部分App支持“Face Refinement”开关以强化面部特征一致性。
5、导出前切换至“HD Export”选项,关闭自动压缩功能,否则线条边缘易出现锯齿与色带。
四、使用开源Python脚本执行批量转换
适用于需处理多张照片或嵌入自动化流程的用户,依赖PyTorch与预训练权重,可自定义分辨率、风格强度与色彩映射逻辑。
1、克隆GitHub仓库“animegan2-pytorch”或“DeepAI-Anime-Converter”项目到本地。
2、运行pip install -r requirements.txt安装依赖,确保torch版本与CUDA版本匹配。
3、将待转换照片放入input/文件夹,确认图片格式为JPG或PNG且尺寸不低于512×512像素。
4、执行python test.py --model_path ./checkpoints/animegan2_generator.pth --input_dir ./input/ --output_dir ./output/。
5、转换完成后检查output/目录中生成图像,若发现肤色偏灰,可在test.py中修改post_process函数中的gamma校正系数为1.15。










