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# SaveTrainingDataset - ComfyUI Built-in Node Documentation

> 이 노드는 인코딩된 학습 데이터셋을 디스크에 저장하여 학습 중 효율적으로 불러올 수 있도록 합니다. 이미지 잠재 변수(latents)와 이에 대응하는 텍스트 컨디셔닝을 입력받아, 이를 샤드(shard)라고 하는 더 작은 파일들로 분할한 후 datasets 디렉터리 안의 폴더에 저장합니다. 또한 데이터셋을 설명하는 메타

이 노드는 인코딩된 학습 데이터셋을 디스크에 저장하여 학습 중 효율적으로 불러올 수 있도록 합니다. 이미지 잠재 변수(latents)와 이에 대응하는 텍스트 컨디셔닝을 입력받아, 이를 샤드(shard)라고 하는 더 작은 파일들로 분할한 후 `datasets` 디렉터리 안의 폴더에 저장합니다. 또한 데이터셋을 설명하는 메타데이터 파일도 함께 작성합니다.

## 입력

| 매개변수           | 설명                                                                                                    | 데이터 타입       | 필수 | 범위          |
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | -- | ----------- |
| `latents`      | `MakeTrainingDataset`에서 생성된 잠재 변수(latent) 딕셔너리 목록입니다.                                                 | LATENT       | 예  | N/A         |
| `conditioning` | `MakeTrainingDataset`에서 생성된 컨디셔닝 목록의 목록입니다.                                                           | CONDITIONING | 예  | N/A         |
| `folder_name`  | `datasets` 디렉터리 안에 데이터셋을 저장할 폴더 이름입니다. `'project/run1'`과 같은 하위 폴더도 허용됩니다. (기본값: `"training_dataset"`) | STRING       | 예  | N/A         |
| `shard_size`   | 샤드 파일 하나당 포함되는 샘플 수입니다. (기본값: 1000)                                                                   | INT          | 예  | 1 \~ 100000 |

**참고:** `latents`의 항목 수는 `conditioning`의 항목 수와 정확히 일치해야 합니다. 이 개수가 일치하지 않으면 노드에서 오류가 발생합니다. `folder_name`은 `datasets` 디렉터리의 하위 폴더를 지정해야 합니다(예: `my_dataset`) — `datasets` 디렉터리 자체는 사용할 수 없으며, `datasets` 디렉터리 외부로 경로가 벗어나는 폴더 이름은 거부됩니다.

## 출력

이 노드는 출력 데이터를 생성하지 않습니다. 이 노드의 기능은 파일을 디스크에 저장하는 것입니다. 각 샤드는 선택한 폴더 안에 `shard_XXXX.pkl` 파일로 저장되며, `metadata.json` 파일에는 전체 샘플 수, 샤드 수, 샤드 크기가 기록됩니다.

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**Source fingerprint (SHA-256):** `6d7b63a24ac42907b0f4a1358712cd0ed085982ecd308bce87e5376d9bbc2274`
