Überarbeiten Sie Produktfotos und Werbemotive mit der OpenAI ChatGPT Images 2.5 Edit Client API. Steuern Sie kostengünstige Bildbearbeitungen mit Prompts und Referenzbildern.
Dieses Modell befindet sich derzeit in der Vorschau und ist möglicherweise weniger stabil als Standardversionen.
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Die ChatGPT Images 2.5 Edit Client API bietet Entwicklern und Kreativteams auf Best Image AI eine sehr günstige, anweisungsbasierte Bildbearbeitung. Beginnen Sie mit Ausgangsbildern und beschreiben Sie die gewünschte Änderung sowie die visuellen Details, die unverändert bleiben sollen. Der Client-Zugangsweg bietet denselben grundlegenden Bearbeitungsablauf für kostenbewusste Teams, die Produktbilder, Kampagnenmaterial und anwendungsbasierte Designs erstellen.
Gezielte Bildbearbeitung: Fordern Sie eine bestimmte Änderung an einem Motiv, Hintergrund, Objekt oder Text an und halten Sie nicht betroffene Details stabil.
Erhalt von Ausgangsdetails: Bewahren Sie erkennbare Motive, Komposition, Lichtverhältnisse und wichtige visuelle Merkmale des Ausgangsmaterials.
Referenzgeleitete Änderungen: Nutzen Sie Ausgangsbilder, um das im Bearbeitungsprompt beschriebene Motiv, die Umgebung oder die visuelle Gestaltung zu steuern.
Umgang mit komplexen Szenen: Nehmen Sie gezielte Änderungen in detailreichen Hintergründen und Kompositionen vor, ohne das gesamte Bild von Grund auf neu aufzubauen.
Konsistente kreative Verfeinerung: Entwickeln Sie ein Bild mit klaren Bearbeitungsanweisungen weiter und bewahren Sie dabei die visuelle Richtung aus früheren Arbeitsschritten.
Anwendungsintegration: Ergänzen Sie Designwerkzeuge, Inhaltssysteme und kreative Produktionsabläufe um anweisungsbasierte Bildüberarbeitung über den ChatGPT Images 2.5 Edit Client-Zugangsweg.
Eingabe: Stellen Sie Ausgangsbilder und einen Prompt in natürlicher Sprache bereit, der die gewünschte Änderung und die zu erhaltenden Details beschreibt.
Ausgabe: Sie erhalten ein bearbeitetes Ergebnis auf Grundlage des Ausgangsmaterials und der schriftlichen Anweisungen.
Bearbeitungsrichtung: Geben Sie an, was sich ändern soll, was unverändert bleiben muss und wie das fertige Bild verwendet werden soll.
Funktionen: Promptbasierte Bearbeitung, Hintergrund- und Objektänderungen, visuelle Umgestaltung, Kompositionsverfeinerung und kreative Iteration unter Berücksichtigung des Ausgangsbildes durch Integration der ChatGPT Images 2.5 Edit Client API.
Kampagnenmaterial aktualisieren: Passen Sie vorhandene Gestaltung an ein neues Thema, Szenario oder eine neue Botschaft an und erhalten Sie wichtige visuelle Elemente.
Produktbilder verfeinern: Ändern Sie Hintergründe, Beleuchtung oder den umgebenden Kontext, während das Produkt erkennbar bleibt.
Social-Media-Varianten: Entwickeln Sie neue Darstellungen eines vorhandenen Motivs für verschiedene Kampagnen und Veröffentlichungskontexte.
Marken- und Layoutanpassungen: Überarbeiten Sie Texte, Komposition oder begleitende Elemente und bewahren Sie dabei die etablierte Designsprache.
Kreative Iteration: Entwickeln Sie ein ausgewähltes Bild durch gezielte Änderungen weiter, statt die gesamte Komposition neu zu erstellen.
Hinweis: Verwenden Sie Ausgangsmaterial, das Sie bearbeiten dürfen, und halten Sie die geltenden Inhalts- und Sicherheitsanforderungen ein. Falls die Generierung fehlschlägt, überarbeiten Sie die Anfrage und versuchen Sie es erneut.
ChatGPT Images 2.5 Edit Client im Vergleich zu GPT Image 2
GPT Image 2 unterstützt Bildgenerierung und -bearbeitung innerhalb des API-Modellangebots von OpenAI. ChatGPT Images 2.5 Edit Client
betont gezielte Überarbeitungen, den Erhalt von Ausgangsdetails und die zuverlässige Verarbeitung komplexer Bearbeitungsanweisungen.
ChatGPT Images 2.5 Edit Client im Vergleich zu Nano Banana 2 Edit
Nano Banana 2 Edit bietet anweisungsbasierte Bearbeitung im Gemini-Ökosystem. ChatGPT Images 2.5 Edit Client
bietet einen auf OpenAI ausgerichteten Ablauf für gezielte Änderungen und Verfeinerungen unter Berücksichtigung des Ausgangsmaterials.
ChatGPT Images 2.5 Edit Client im Vergleich zu Nano Banana Pro Edit
Nano Banana Pro Edit unterstützt detaillierte Generierungs- und Bearbeitungsabläufe in der Gemini-Modellfamilie. ChatGPT Images 2.5 Edit Client
konzentriert sich darauf, bestehende visuelle Elemente zu erhalten und gleichzeitig klar definierte Überarbeitungen vorzunehmen.
ChatGPT Images 2.5 Edit Client im Vergleich zu FLUX.2
FLUX.2 unterstützt referenzgeleitete Bearbeitung und visuelle Kontrolle. ChatGPT Images 2.5 Edit Client bietet einen Ablauf, der auf
natürlichsprachlichen Änderungen, stabiler Komposition und erkennbaren Motiven des Ausgangsbildes beruht.
ChatGPT Images 2.5 Edit Client im Vergleich zu Qwen Image 2.0
Qwen Image 2.0 vereint Generierung und Bearbeitung in einer Bildmodellfamilie. ChatGPT Images 2.5 Edit Client ist auf
gezielte Überarbeitung, den Erhalt umliegender Details und fortlaufende kreative Verfeinerung ausgerichtet.
// Step 1: Submit generation request
const response = await fetch('https://api.flaq.ai/api/v1/image/task', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY'
},
body: JSON.stringify({
model_name: 'chatgpt-images-2.5-edit-client',
width: 1,
height: 1,
resolution: '1k',
prompt: 'Change the jacket color to deep navy, keep lighting consistent',
image_url_list: ['https://example.com/source.jpg']
})
});
const { data } = await response.json();
const taskId = data.task_id;
// Step 2: Poll for results
const taskId = data.task_id;
const pollResult = async (taskId) => {
const res = await fetch(`https://api.flaq.ai/api/v1/image/${taskId}`, {
headers: { 'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY' }
});
return res.json();
};
while (true) {
const pollResultData = await pollResult(taskId);
const status = pollResultData.data.task_status;
if (status === 'succeed') {
console.log(pollResultData.data.task_result.images[].);
;
}
(status === ) {
.(pollResultData..);
;
}
( (resolve, ));
}
# Step 1: Submit generation request
import requests
response = requests.post(
'https://api.flaq.ai/api/v1/image/task',
headers={
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY'
},
json={
'model_name': 'chatgpt-images-2.5-edit-client',
'width': 1,
'height': 1,
'resolution': '1k',
'prompt': 'Change the jacket color to deep navy, keep lighting consistent',
'image_url_list': ['https://example.com/source.jpg']
}
)
task_id = response.json()['data']['task_id']
# Step 1: Submit generation request
curl -X POST https://api.flaq.ai/api/v1/image/task \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-d '{
"model_name": "chatgpt-images-2.5-edit-client",
"width": 1,
"height": 1,
"resolution": "1k",
"prompt": "Change the jacket color to deep navy, keep lighting consistent",
"image_url_list": ["https://example.com/source.jpg"]
}'
# Step 2: Poll for results
# Replace {task_id} with the task_id returned from the submit response
curl -X GET "https://api.flaq.ai/api/v1/image/{task_id}" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
# Step 2: Poll for results
task_id = response.json()['data']['task_id']
poll_url = f"https://api.flaq.ai/api/v1/image/{task_id}"
while True:
poll_result = requests.get(poll_url, headers={'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY'}).json()
status = poll_result['data']['task_status']
if status == 'succeed':
print(poll_result['data']['task_result']['images'][0]['url'])
break
if status == 'failed':
print(poll_result['data']['task_status_msg'])
break
time.sleep(10)