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Ubuntu LinuxでStable Diffusion完全攻略!簡単インストール手順

2026 9/11
ブログ
2026/02/032026/09/11

Ubuntu LinuxでStable Diffusionをインストールする完全ガイド。GPUドライバーの設定からPython環境構築、WebUIの導入まで初心者でも分かりやすく解説。システム要件、トラブルシューティング、最適化設定も含む実践的なチュートリアルで、あなたのLinux環境で高品質な画像生成を実現。

こんにちは〜!カラスクDAO広報担当の彩葉だよ✨ 今日は、Ubuntu LinuxでStable Diffusionをインストールする方法について詳しく解説していくね!
Linuxユーザーの皆さん、画像生成AIを使いたいけど「Linuxでの導入って難しそう…」って思ってない?でも大丈夫!実はLinuxって、Windowsよりも安定してStable Diffusionが動作するんだよ〜。それな!


目 次
  1. なぜUbuntu LinuxでStable Diffusionなの?
  2. システム要件と事前準備
    1. 最小要件
    2. 推奨要件
  3. ステップ1:システムの更新とGPUドライバーのインストール
    1. システムの更新
    2. NVIDIAドライバーのインストール
    3. CUDA Toolkitのインストール
  4. ステップ2:Python環境の構築
    1. 仮想環境の作成
    2. 必要なパッケージのインストール
  5. ステップ3:AUTOMATIC1111 WebUIのインストール
    1. リポジトリのクローン
    2. 初回セットアップ
  6. ステップ4:基本モデルのダウンロード
    1. Stable Diffusion v1.5のダウンロード
    2. VAEのダウンロード(オプション)
  7. ステップ5:WebUIの起動と設定
    1. WebUIの起動
    2. ブラウザでアクセス
  8. 最適化設定とトラブルシューティング
    1. メモリ最適化設定
    2. よくあるトラブルと解決策
  9. 応用設定と拡張機能
    1. 自動起動の設定
    2. おすすめの拡張機能
  10. パフォーマンスチューニング
    1. システム設定の最適化
    2. WebUI設定の最適化
  11. セキュリティ考慮事項
  12. まとめ
  13. カラスクコミュニティのご案内
    1. カラスクとは?
    2. コミュニティで得られること
目次

なぜUbuntu LinuxでStable Diffusionなの?

Ubuntu LinuxでStable Diffusionを使うメリットは本当にたくさんあるの!

  • リソース効率が抜群:WindowsよりもメモリとCPU使用量が少ない
  • カスタマイズ性が高い:細かい設定まで自由に調整できる
  • オープンソース同士の相性:Stable DiffusionもLinuxもオープンソース
  • サーバー環境との親和性:将来的にクラウドでの運用も楽々
  • 長時間の安定動作:メモリリークが少なく安定

特に、VRAM使用量の最適化やバッチ処理の安定性は、Linuxの方が優秀だよ〜✨

システム要件と事前準備

システム要件と事前準備

まずは、あなたのシステムがStable Diffusionを快適に動かせるかチェックしよう!

最小要件

  • OS:Ubuntu 20.04 LTS以上(22.04 LTSを推奨)
  • GPU:NVIDIA GTX 1060 6GB以上(RTX系列を強く推奨)
  • RAM:16GB以上(32GB推奨)
  • ストレージ:SSD 50GB以上の空き容量
  • Python:3.8〜3.11

推奨要件

  • GPU:RTX 3070以上(VRAM 8GB以上)
  • RAM:32GB以上
  • ストレージ:NVMe SSD 100GB以上

ちょっぴり要求スペックが高いけど、その分すっごく綺麗な画像が生成できるから頑張って〜!


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ステップ1:システムの更新とGPUドライバーのインストール

まずは基本のシステム更新から始めよう!ターミナルを開いて以下のコマンドを実行してね。

システムの更新

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y build-essential git python3-dev python3-pip python3-venv

NVIDIAドライバーのインストール

NVIDIA GPUを使っている場合(ほとんどの人がそうだと思うけど)、専用ドライバーが必要だよ〜。
現在のドライバー状況を確認:
nvidia-smi
もしエラーが出たら、ドライバーをインストールしよう:
sudo apt install -y nvidia-driver-530
sudo reboot
再起動後、もう一度 nvidia-smi を実行して、GPUが正常に認識されているか確認してね✨

CUDA Toolkitのインストール

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-keyring_1.0-1_all.deb
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.0-1_all.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install cuda

ステップ2:Python環境の構築

ステップ2:Python環境の構築

Stable Diffusionは特定のPythonライブラリのバージョンに依存するから、仮想環境を使うのがベストだよ!

仮想環境の作成

cd ~
mkdir stable-diffusion-workspace
cd stable-diffusion-workspace
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
仮想環境がアクティブになると、プロンプトの前に (venv) って表示されるはず!これで準備OK〜✨

必要なパッケージのインストール

pip install –upgrade pip
pip install torch torchvision torchaudio –index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
PyTorchが正常にインストールされたか確認:
python -c “import torch; print(torch.cuda.is_available())”
True って表示されればOK!False だったら、CUDAの設定を見直そうね。



ステップ3:AUTOMATIC1111 WebUIのインストール

いよいよStable Diffusion WebUIのインストールだよ〜!これが一番ワクワクする部分だね✨

リポジトリのクローン

git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git
cd stable-diffusion-webui

初回セットアップ

./webui.sh
初回起動時は、必要な依存関係をすべてダウンロードするから、ちょっと時間がかかるよ〜。コーヒーでも飲みながら待とう☕
インストールが完了すると、以下のようなメッセージが表示される:
Running on local URL: http://127.0.0.1:7860

ステップ4:基本モデルのダウンロード

ステップ4:基本モデルのダウンロード

Stable Diffusionのベースモデルをダウンロードしよう!

Stable Diffusion v1.5のダウンロード

cd models/Stable-diffusion
wget https://huggingface.co/runwayml/stable-diffusion-v1-5/resolve/main/v1-5-pruned-emaonly.safetensors
このファイルサイズが約4GBあるから、ダウンロードには時間がかかるよ〜。それな!

VAEのダウンロード(オプション)

画質向上のためのVAEもダウンロードしておこう:
cd ../VAE
wget https://huggingface.co/stabilityai/sd-vae-ft-mse-original/resolve/main/vae-ft-mse-840000-ema-pruned.safetensors


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ステップ5:WebUIの起動と設定

WebUIの起動

stable-diffusion-webuiディレクトリに戻って:
cd ~/stable-diffusion-workspace/stable-diffusion-webui
./webui.sh –listen –enable-insecure-extension-access
–listen オプションをつけることで、他のマシンからもアクセスできるようになるよ〜✨

ブラウザでアクセス

ブラウザで http://localhost:7860 にアクセスしてみて!Stable Diffusion WebUIの画面が表示されれば成功だよ〜!

最適化設定とトラブルシューティング

最適化設定とトラブルシューティング

メモリ最適化設定

VRAMが少ない場合は、起動オプションで最適化しよう:
./webui.sh –medvram –opt-split-attention
さらにメモリが少ない場合:
./webui.sh –lowvram –always-batch-cond-uncond

よくあるトラブルと解決策

問題1:「CUDA out of memory」エラー
解決策:

  • –medvram または –lowvram オプションを使用
  • 生成サイズを小さくする(512×512から開始)
  • バッチサイズを1に設定

問題2:「torch.cuda.is_available()がFalse」
解決策:

  • NVIDIAドライバーの再インストール
  • CUDA Toolkitのバージョン確認
  • PyTorchの再インストール

問題3:起動時にエラーで止まる
解決策:

  • Python仮想環境が正しくアクティベートされているか確認
  • 依存関係の再インストール:pip install -r requirements.txt
  • 権限の問題:sudo chown -R $USER:$USER ~/stable-diffusion-workspace

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応用設定と拡張機能

自動起動の設定

毎回コマンドを打つのが面倒な場合は、デスクトップファイルを作成しよう:
nano ~/.local/share/applications/stable-diffusion.desktop
以下の内容を記述:
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Stable Diffusion WebUI
Comment=AI Image Generation
Exec=/bin/bash -c “cd ~/stable-diffusion-workspace/stable-diffusion-webui && source ../venv/bin/activate && ./webui.sh”
Icon=applications-multimedia
Terminal=true
Categories=Graphics;Photography;

おすすめの拡張機能

WebUIの「Extensions」タブから以下をインストールしてみて:

  • ControlNet:ポーズや構図の制御
  • Deforum:動画生成
  • Additional Networks:LoRAモデルの管理
  • Image Browser:生成画像の管理

これらの拡張機能で、もっと自由度の高い画像生成が楽しめるよ〜✨


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パフォーマンスチューニング

システム設定の最適化

以下の設定で、さらに快適に使えるようになるよ!
スワップの調整:
sudo sysctl vm.swappiness=10
GPU周波数の固定(安定性向上):
nvidia-smi -pm 1
nvidia-smi -ac 5001,1400

WebUI設定の最適化

WebUIの「Settings」で以下を調整:

  • 「Live previews」を有効化
  • 「Show progress every N steps」を10に設定
  • 「Use cross attention optimizations」を有効化

セキュリティ考慮事項

WebUIを外部からアクセス可能にする場合の注意点:

  • 認証の設定:–gradio-auth username:password
  • ファイアウォールの設定
  • HTTPS化の検討
  • 定期的なアップデート

特にインターネットに公開する場合は、セキュリティをしっかり考慮してね〜!


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まとめ

お疲れ様〜!Ubuntu LinuxでのStable Diffusionセットアップ、どうだった?✨
今回の手順をまとめると:

  1. システム更新とGPUドライバーのインストール
  2. Python仮想環境の構築
  3. AUTOMATIC1111 WebUIのインストール
  4. 基本モデルのダウンロード
  5. 最適化設定とトラブルシューティング

一度セットアップが完了すれば、Linuxの安定性とパフォーマンスの恩恵を受けながら、高品質な画像生成が楽しめるよ〜!
最初はちょっと複雑に感じるかもしれないけど、慣れればLinux環境の方が断然使いやすいの。それな!
何か困ったことがあったら、コミュニティで気軽に質問してね。みんなで助け合いながら、素敵なAI画像を作っていこう〜✨


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