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AI电商模特换装工具 | LinkPix

Try it

上传服装图即可生成真人模特试穿效果,支持不同模特、体型和国家风格,帮助服装卖家快速制作商品展示图。当用户要求模特试穿、服装上身图、平铺图变上身效果、换装展示时必须触发。关键词:LinkPix、qhkit、换装、模特试穿、试穿图、上身图、服装上身、平铺变上身、虚拟试衣、服装展示图。

What it does

上传服装图即可生成真人模特试穿效果,支持不同模特、体型和国家风格,帮助服装卖家快速制作商品展示图。当用户要求模特试穿、服装上身图、平铺图变上身效果、换装展示时必须触发。关键词:LinkPix、qhkit、换装、模特试穿、试穿图、上身图、服装上身、平铺变上身、虚拟试衣、服装展示图。

The skill document

AI电商模特换装工具 | LinkPix

服装平铺图/挂拍图变真人上身效果,或把服装穿到指定模特身上:底层是 qhkit image 自定义生图 + 参考图。

何时触发

  • 「这件衣服生成模特上身图」「平铺图变试穿效果」
  • 「换个体型/国家风格的模特穿这件」

使用配方

# 服装图 + 模特图(官方模板:图1 服装图、图2 模特图,顺序不能反)
qhkit image generate '{"modelLabel":"智慧模型","uploadedImages":["./服装图.jpg","./模特图.jpg"],"prompt":"将图片1的【衣服】换到图片2中【模特的身上】"}'
# 只有服装图:描述目标模特
qhkit image generate '{"modelLabel":"智慧模型","uploadedImages":["./服装平铺图.jpg"],"prompt":"让一位25岁左右的亚洲女性模特自然穿上图中这件服装,全身站姿,纯色影棚背景,服装版型、花色与细节保持完全一致,真实商业摄影质感"}'

官方提示词模板(与 LinkPix 工作台「模特换衣」功能同款):将图片1的【衣服】换到图片2中【模特的身上】

  • 模特描述维度:性别、年龄段、国家/肤色、体型、姿势、场景;跨境本地化时按目标市场写。
  • 同一件衣服要多个模特版本:逐版本循环提交。

模型选择:默认 智慧模型(效果好、有免费额度,LinkPix 工作台各图片编辑功能同用此模型);要更强真实感或更快换 图片 5.0 Pro;多张产出之间要细节一致用 图片 5.0 Lite;用户明确要最好效果且不赶时间用 专图模式尺寸sizePreset 逐模型独立,先查再传:qhkit image options '{"queryParams":["sizePreset","imageCount"],"modelLabel":"智慧模型"}'imageCount 可选 1/2/4/6/8/10。 提示词:官方模板中的 【】 表示需填入/替换的内容,生成时保留【】并把实际内容写在里面即可;可在模板后追加细节要求。 注意:这是生成式重绘,不是像素级修图——主体细节可能有轻微差异,出图后应引导用户核对关键细节(文字、logo、商品结构)。

环境自举(缺什么装什么,不要因环境缺失放弃任务)

本技能依赖 qhkit 命令(npm 包 @iqinghu/qhkit),可完全独立安装。按顺序检测,缺失就地补齐:

  1. 有 qhkit 吗? qhkit config show 能跑通即就绪,跳到第 4 步。

  2. 没有 qhkit 但有 node/npm(OpenClaw/Hermes 机器部署流程保证自带 Node 22+)→ 全局安装(推荐):

    npm i -g @iqinghu/qhkit --registry=https://registry.npmmirror.com
    

    仅当全局安装因权限失败且无法提权时,才退而用 npx @iqinghu/qhkit <命令> ...(npx 必须写包全名)。

  3. 连 node 都没有(要求 Node ≥ 18):先装 Node 再回到第 2 步。

    # Linux 二进制安装(无需 root 包管理器):
    curl -fsSL https://registry.npmmirror.com/-/binary/node/v22.22.3/node-v22.22.3-linux-x64.tar.xz | tar -xJ -C /usr/local/lib/
    export PATH="/usr/local/lib/node-v22.22.3-linux-x64/bin:$PATH"
    

    macOS 用 brew install node;Windows 用 winget/官网安装包。arm64 机器把 x64 换成 arm64

  4. 密钥:OpenClaw 机器存在 /root/.openclaw/qinghu_config.json 时自动复用、零配置。其他机器无密钥时(命令返回 stage:"config"),把下面的引导文案发给用户,拿到密钥后执行 qhkit config set --token <密钥> --env prod(或设环境变量 QHKIT_TOKEN):

    1. 打开 https://www.iqinghu.com 注册/登录
    2. 进入控制台 → 工作台的 APIKeys 页面:https://www.iqinghu.com/workbench/dashboard/api-keys
    3. 点「创建/复制」生成密钥,生成后将 API 密钥发我

    图文获取密钥教程:https://xcnzsfe4uxrw.feishu.cn/wiki/KJ0Ywsyw8iAXmRkz5l4cddDbn6g

  5. 自检qhkit config show 输出脱敏配置即全部就绪。

升级:出现以下任一信号,先升级再重试原命令——命令返回 {"ok":false,"stage":"version",...}(版本门禁,message 里就是升级命令,照做即可);命令返回 {"ok":false,"stage":"runtime","message":"未知命令:…"}(本机 qhkit 太老、还没有这个命令——注意它 stageruntime 不是 version,走不到版本门禁,别当成用法错误);stderr 提示有新版本;options 返回 catalogNotice 且用户恰好要用那个新模型;报「模式在线上已下架或配置变更,请升级 qhkit」。

npm i -g @iqinghu/qhkit@latest --registry=https://registry.npmmirror.com

安装/配置失败时把具体报错告诉用户(常见:无写权限 → 提示用户提权或改用 npx;无网络 → 让用户处理网络)。

调用契约

  • 形式:qhkit <命令> '',或 qhkit <命令> @params.json(参数写进文件,避免 shell 转义问题,推荐)。
  • stdout 恒为一行 JSON;失败为 {"ok":false,"stage":"...","message":"..."} 且退出码 1,把 message 原样转告用户。stderr 可能出现提示行,不是错误。
  • 图片/视频参数直接填本地文件路径(CLI 自动上传换取 URL),素材已在公网时填 http(s) URL 也可。
  • 图片体积上限 10MB:3–10MB 的本地图 CLI 上传后自动追加 COS 缩略参数(2048px 内等比缩小、只缩不放),stderr 那行提示不是错误;外站大图 URL 建议先下载到本地再以路径传入,好让 CLI 走这条防线。
  • 超过 10MB 被拦下时不要把问题抛回用户,你(智能体)就地压缩后重试(2048px 内等比缩小、只缩不放、输出 jpg,压完把新文件路径传回原命令重试一次):优先 Python —— python -c "from PIL import Image, ImageOps; im=ImageOps.exif_transpose(Image.open('原图')); im.thumbnail((2048,2048)); im.convert('RGB').save('压缩后.jpg', quality=85)"(缺 Pillow 先 pip install pillow -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple);没有 Python 就用 Node —— npx --yes --registry=https://registry.npmmirror.com sharp-cli -i 原图 -o 压缩后.jpg resize 2048。两条都失败才请用户换 10MB 以内的图,不要反复重试。
  • 标签类参数(modelLabelsizePresetthemeLabel 等)必须与 options 返回的候选值逐字一致,不要自造或翻译;拿不准先调 options

报价、轮询与交付

  • 提交前确认(硬规则)generate 会创建任务、消耗积分,发起前必须把本次提交的关键参数一次性列给用户——模型/模板、出图张数或视频时长、尺寸与画质、语言、用到哪几张参考图,以及 estimate 报出的预计扣除积分(不支持 estimate 的命令如实说「以实际扣费为准」)——等用户明确同意后才能执行提交。参数全部来自用户原话时也要复述确认一遍(口头描述与实际枚举值可能有出入,任务提交后不可取消)。只读 action(options / estimate / status / templates 等)无需确认。
  • 报价:要把积分数字报给用户时,先跑 qhkit image estimate '<与 generate 完全相同的参数>',报它返回的 credits(实扣值,秒回、无副作用);enough:false 时提前告知余额不足。不要引用文档快照报价。
  • 轮询image generate 自带轮询,阻塞到出图(最长约 14 分钟),返回里直接有图片 URL,不需要再查 status。
  • 交付:产物 URL 在返回的 images 字段里,按当前环境的媒体交付约定发给用户;产物必须和「生成完成」写在同一轮回复,并附返回里的实扣 credits(「本次实际消耗 X 积分」)。
  • 失败:转述 CLI 的 message(已是面向用户的中文,常见:积分不足、内容审核未通过),不要重试轰炸。

能力边界

  • 换脸(保衣换人脸)走「AI电商模特换脸工具 | LinkPix」;多姿势成套走「电商服装模特多姿势套图生成器 | LinkPix」;改服装颜色走「AI电商服装换色工具 | LinkPix」。

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