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qwen-image-max 文生图 API文档

千问-文生图模型是一款通用图像生成模型,支持多种艺术风格,尤其擅长复杂文本渲染。模型支持多行布局、段落级文本生成以及细粒度细节刻画,可实现复杂的图文混合布局设计。 千问图像生成模型Max系列,相较于Plus系列提升了图像的真实感与自然度,有效降低了AI合成痕迹,在人物质感、纹理细节和文字渲染等方面表现突出。

接口地址

https://www.dmxapi.cn/v1/responses

模型名称

  • qwen-image-max

示例代码

python
import requests
import json

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# 🔑 步骤1: 配置 API 连接信息
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

# 🌐 DMXAPI 服务端点地址
url = "https://www.dmxapi.cn/v1/responses"

# 🔐 DMXAPI 密钥 (请替换为您自己的密钥)
# 获取方式: 登录 DMXAPI 官网 -> 个人中心 -> API 密钥管理
api_key = "sk-*********************************************"

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# 📋 步骤2: 配置请求头
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

headers = {
    "Content-Type": "application/json",      # 指定请求体为 JSON 格式
    "Authorization": f"{api_key}",    # token 认证方式
}

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# 💬 步骤3: 配置请求参数
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

payload = {
   "model": "qwen-image-max",
    "input": {
        "messages": [
            {
                "role": "user", # 消息的角色。此参数必须设置为user。
                "content": [
                    {
                        # 正向提示词用于描述您期望生成的图像内容、风格和构图。
                        # 支持中英文,长度不超过800个字符,每个汉字、字母、数字或符号计为一个字符,超过部分会自动截断。
                        # 示例值:一只坐着的橘黄色的猫,表情愉悦,活泼可爱,逼真准确。
                        "text": '一副典雅庄重的对联悬挂于厅堂之中,房间是个安静古典的中式布置,桌子上放着一些青花瓷,对联上左书"义本生知人机同道善思新",右书"通云赋智乾坤启数高志远", 横批"智启千问",字体飘逸,在中间挂着一幅中国风的画作,内容是岳阳楼。'
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    "parameters": {
        # 反向提示词,用于描述不希望在图像中出现的内容,对画面进行限制。
        # 支持中英文,长度不超过500个字符,超出部分将自动截断。
        # 示例值:低分辨率,低画质,肢体畸形,手指畸形,画面过饱和,蜡像感,人脸无细节,过度光滑,画面具有AI感。构图混乱。文字模糊,扭曲。
        "negative_prompt": "低分辨率,低画质,肢体畸形,手指畸形,画面过饱和,蜡像感,人脸无细节,过度光滑,画面具有AI感。构图混乱。文字模糊,扭曲。",

        # 【prompt_extend】是否开启 Prompt(提示词)智能改写功能。开启后模型将对正向提示词进行优化与润色。此功能不会修改反向提示词。
        #  true:默认值,开启智能改写。如果希望图像内容更多样化,由模型补充细节,建议开启此选项。
        #  false:关闭智能改写。如果图像细节更可控,建议关闭此选项,并参考文生图Prompt指南进行优化,链接:https://help.aliyun.com/zh/model-studio/text-to-image-prompt?spm=a2c4g.11186623.0.0.7f457604LkL7jJ
        # 改写示例:
        #   原始提示词(orig_prompt):一只坐着的橘黄色的猫,表情愉悦,活泼可爱,逼真准确。
        #   实际提示词(actual_prompt):一只坐着的橘黄色猫咪,毛发蓬松柔软,阳光透过窗户洒在它身上,呈现出温暖的光泽。猫咪体型匀称,
        #     四肢自然弯曲,稳稳地坐在木质地板上,尾巴轻轻卷曲在身侧,显得格外放松而优雅。它的大眼睛圆润明亮,瞳孔微微收缩,流露出愉悦而灵动的神情,嘴角微扬,仿佛正享受着美好的时光。
        #     耳朵微微向前倾斜,透露出活泼与好奇。背景是一间温馨的现代家居客厅,浅色木地板、一扇半开的窗户透进柔和的自然光,窗外可见绿意盎然的庭院,窗台上摆放着几盆绿植。画面采用真实摄影风格,
        #     细节逼真,光影层次丰富,突出猫咪的毛发质感、眼神神态与整体姿态的生动自然,整体氛围轻松愉快,充满生活气息。
        "prompt_extend": True, 
        "watermark": False,# 是否在图像右下角添加 "Qwen-Image" 水印。默认值为 false

        # 【size】输出图像的分辨率,格式为宽*高。默认分辨率为1664*928。
        # 可选的分辨率及其对应的图像宽高比例为:
        #     1664*928(默认值):16:9。
        #     1472*1104:4:3 。
        #     1328*1328:1:1。
        #     1104*1472:3:4。
        #     928*1664:9:16。
        "size": "1664*928",
        "n": 1,# 生成图像的数量。此参数当前固定为1,设置其他值将导致报错。
        "seed": 100 # 随机数种子,取值范围[0,2147483647]。使用相同的seed参数值可使生成内容保持相对稳定。若不提供,算法将自动使用随机数种子。注意:模型生成过程具有概率性,即使使用相同的seed,也不能保证每次生成结果完全一致。
    }
}


# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# 📤 步骤4: 发送请求并输出结果
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

# 发送 POST 请求到 API 服务器
response = requests.post(url, headers=headers, json=payload)

# 格式化输出 JSON 响应
# - indent=2: 缩进 2 空格,便于阅读
# - ensure_ascii=False: 正确显示中文字符
print(json.dumps(response.json(), indent=2, ensure_ascii=False))

返回示例

json
{
  "output": [
    {
      "type": "message",
      "content": [
        {
          "type": "image",
          "text": "https://dashscope-result-sh.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/7d/2c/20260227/d23adf3d/6639fea4-7025-4edd-8b1c-0e46192afc11100.png?Expires=1772768407&OSSAccessKeyId=LTAI5tKPD3TMqf2Lna1fASuh&Signature=U1rdJmco4KNWxpReRgHR0IIyaPs%3D"
        }
      ]
    }
  ],
  "usage": {
    "total_tokens": 5000,
    "input_tokens": 0,
    "input_tokens_details": {
      "cached_tokens": 0
    },
    "output_tokens": 5000,
    "output_tokens_details": {
      "reasoning_tokens": 0
    }
  },
  "request_id": "6639fea4-7025-4edd-8b1c-0e46192afc11"
}

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