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ComfyUI 是一个模块化的 GenAI 推理引擎,可以部署为服务器、通过 API 访问、用自定义节点扩展,并通过命令行管理。大多数 API 相关工作分为两步:先让 ComfyUI 在某个环境中运行起来,然后从你的应用程序对它运行工作流。

快速开始

试用 API 最快的方式是使用 Comfy Cloud 运行工作流。无需部署任何内容:SDK 默认指向 Comfy Cloud,因此你只需要一个工作流和一个 API 密钥
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获取工作流

浏览 ComfyUI 工作流 中的社区工作流,或在编辑器中构建自己的工作流。将其以 API 格式 保存为 workflow_api.json 文件。
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安装 SDK

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运行它

"9" 是工作流文件中输出节点的 ID。有关输入、进度事件和错误处理,请参阅 SDK 指南
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部署你自己的 ComfyUI

当你需要在端点背后使用自己的模型和自定义节点时,可使用 Serverless API 部署你的环境。相同的 SDK 代码同样适用于该环境,只需更改基础 URL 即可。

部署 ComfyUI

了解如何在开发者平台或您自己的基础设施上部署和扩展 ComfyUI。

部署概览

比较 Serverless API、Comfy Cloud 和自托管,并选择合适的目标。
另请参阅:Serverless API · Comfy Cloud · 自托管选项

运行工作流

了解如何使用我们的 SDK 和 v2 HTTP API 运行工作流。它们与我们的无服务器 API 端点以及你自己的 ComfyUI 实例配合使用。

运行工作流

了解哪个客户端适用于哪种部署,先从 Python 和 TypeScript SDK 开始。
另请参阅:Comfy SDK · 自托管 API 代理 · Comfy API v2 参考

Agent Tools / MCP

通过模型上下文协议(MCP)将 AI 代理连接到 ComfyUI。可从托管的 Cloud MCP 开始,或使用 Local MCP 与 Comfy CLI 完成其他场景。

MCP 概览

比较 Cloud MCP、Local MCP 和 Comfy CLI,找到适合你 AI 代理集成的方式。
另见:Comfy MCP:云端与本地连接

更多

自托管服务器 API

ComfyUI 服务器的原始 REST 和 WebSocket API:路由、消息和启动标志。

Comfy CLI

从终端安装、更新和管理 ComfyUI。

自定义节点

使用 Python 后端和 JavaScript UI 扩展来扩展 ComfyUI。

注册中心

通过 Comfy Registry 打包和发布自定义节点。