使用 GPT Image 2 精修现有商品照片,以缺陷清单和不可变项控制除尘、去划痕、反光整理、颜色校准、标签保护与背景清理。Use this skill for 商品精修、产品精修、电商修图、瑕疵修复、质感增强、反光控制、颜色校正、背景清理、淘宝京东抖店 Amazon Shopify 商品摄影后期;必须提供参考图片,通过 AI Hive 编辑。
Design & media
GPT Image 2 商品精修
Try it使用 GPT Image 2 对商品摄影进行保真精修,包括除尘划痕、边缘修复、反光控制、材质增强、颜色校准、包装整理和批量棚拍统一,同时保护商品结构与标签事实。Use this skill for GPT Image 2 product retouching、AI商品精修、电商修图、产品摄影后期、去瑕疵、金属玻璃反光、包装修复、SKU统一和批量修图;通过 AI Hive 编辑原图。
What it does
使用 GPT Image 2 对商品摄影进行保真精修,包括除尘划痕、边缘修复、反光控制、材质增强、颜色校准、包装整理和批量棚拍统一,同时保护商品结构与标签事实。Use this skill for GPT Image 2 product retouching、AI商品精修、电商修图、产品摄影后期、去瑕疵、金属玻璃反光、包装修复、SKU统一和批量修图;通过 AI Hive 编辑原图。
The skill document
GPT Image 2 商品精修
固定调用 public_model_gpt_image_2。先写“修图边界”,只修正摄影瑕疵,不重新设计商品。标签、Logo、结构、颜色、材质分区和使用痕迹若属于销售事实,必须保留;每轮精修后与原图做差异审查。
修图边界
列出允许修复、必须保留、可轻度增强和禁止改变四类内容。标记商品轮廓、文字、接口、缝线、透明部件、反射、阴影与真实色卡;需要改变颜色或结构时按新品合成处理,不冒充原始摄影。
场景与代码
1. 除尘与细小划痕
python3 "$SKILL_PATH/scripts/imagegen.py" generate \
--prompt '只清除黑色耳机表面的灰尘、指纹和三处细小运输划痕,保留外壳结构、接缝、按钮、Logo、真实材质颗粒、原高光和阴影。不得磨平边缘、改变黑色、重绘文字、增加光效或修改背景' \
--image /path/to/headphones-raw.jpg
2. 控制玻璃与金属反光
python3 "$SKILL_PATH/scripts/imagegen.py" generate \
--prompt '整理香水瓶玻璃和金属瓶盖上的杂乱摄影棚反射,保留能说明立体结构的主高光、玻璃厚度、液体颜色、标签和Logo;去除摄影师与设备倒影,不把玻璃变成塑料,不改变瓶型、背景和接触阴影' \
--image /path/to/perfume-raw.tif
3. 恢复包装边缘
python3 "$SKILL_PATH/scripts/imagegen.py" generate \
--prompt '修复参考包装盒左上角轻微压痕与纸面灰尘,使边缘整洁但保持真实纸张纹理。包装尺寸、折线、印刷颜色、全部文字、条码和Logo必须逐项不变;不增强饱和度、不新增阴影或替换背景' \
--image /path/to/package-raw.jpg
4. 材质与颜色校准
python3 "$SKILL_PATH/scripts/imagegen.py" generate \
--prompt '以图2色卡和材质样本为校准参考,调整图1皮具商品的白平衡与曝光,使棕色、皮纹和金属扣接近真实样本。保持商品结构、缝线、Logo、磨损状态、背景和相机,不美化成更高级皮质,不删除自然纹理' \
--image /path/to/bag-raw.jpg \
--image /path/to/approved-color-material.jpg
5. 批量棚拍统一
python3 "$SKILL_PATH/scripts/imagegen.py" generate \
--prompt '把三张同系列水杯棚拍统一为相同浅灰背景、白平衡、相机高度、商品占比和柔和接触阴影。分别保留每个SKU的真实颜色、杯盖、Logo和细节,不复制瑕疵、不改变结构、不生成文字或装饰道具' \
--image /path/to/sku-black.jpg \
--image /path/to/sku-white.jpg \
--image /path/to/sku-green.jpg \
--batch 3
差异审查
- 叠加或并排比较原图与精修图,只允许修图边界内的变化。
- 放大检查轮廓、接口、缝线、标签、条码、Logo和细小结构。
- 确认材质没有被磨平,玻璃、金属、织物、皮革与塑料仍真实。
- 颜色对照批准色卡,阴影与反射保留产品体积而不过度美化。
- 保留原始文件、修图说明、任务 ID 和终稿,便于回滚与审计。
执行
脚本行为与数据边界
该助手只服务商品精修:选择固定图片模型和当次路由价格,读取并上传用户在命令中列出的商品照片,提交生成请求、跟踪任务并保存成品。单独上传必须给出一个 --file 路径,任务查询必须给出 --task-id。首次初始化可打开 AI Hive 获取 Key,并以 0600 权限保存到 ~/.ai-hive/config.json。命令面不包含聊天、视频、余额或账户资料功能。
pip3 install requests
python3 "$SKILL_PATH/scripts/imagegen.py" init --skill-name gpt-image-2-product-retouch
python3 "$SKILL_PATH/scripts/imagegen.py" task --task-id
支持多参考图、批量、参数、路由和输出目录。对于需要展示真实瑕疵、二手成色、食品外观或医疗产品状态的场景,不得用精修误导购买者。
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