画像生成AIおすすめ比較2026|GPT Image・Nano Banana・Seedream を実測 | ChatIMG
画像生成AIおすすめ比較2026|GPT Image・Nano Banana・Seedream を実測
先に結論を一言で:2026年、もはや「一つのモデルで全部こなす」時代は終わりました。 文字描画を最も正確にしたいなら Nano Banana Pro。速く安く大量に出力したいなら Nano Banana 2 か Z-Image Turbo。同じ画像を繰り返し精修してキャラクターを保ちたいなら FLUX.1 Kontext。画像内の中国語テキスト編集なら Qwen。下の一覧表で30秒で違いをつかみ、その後に各モデルを一つずつ分解して実測で比べていきます。

概要:7大モデルを一目で比較
| モデル | メーカー | 最も得意 | 速度 | 4K | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Image-2 | OpenAI | 複雑なシーン推論 + 文字 | やや遅い | 実験的 | 高 |
| Nano Banana Pro | 文字描画 + 複数画像合成 | やや遅い | ✅ ネイティブ | 高 | |
| Nano Banana 2 | コスパ + 高速反復 | ⚡ 4〜6秒 | ✅ | 中 | |
| Seedream 5 | ByteDance | ネット連携の時事画像 + 意図理解 | 中 | 高解像度 | 低 |
| FLUX.1 Kontext | Black Forest Labs | 指示型の画像編集 | 速い | 約2MP | 中(Dev はオープンソース) |
| Qwen Image Edit | Alibaba | 中国語の画像内文字編集 | 中 | ✅ 4096px | オープンソース・無料 |
| Z-Image Turbo | Alibaba 通義 | 超高速のリアル出力 | ⚡ サブ秒 | ✘ | オープンソース・無料 |
選び方の鉄則:「最高のモデル」は存在せず、あるのは「このシーンに最も合うモデル」だけ。選定の問いを「どれが一番強いか」から「今回は何をしたいのか」に置き換えれば、判断は一気に明快になります。
7大モデルを一つずつ分解
GPT-Image-2(OpenAI)
OpenAI が2026年4月に投入した次世代画像モデルで、「推論(thinking)」を生成プロセスに初めて取り入れたモデルです——複雑なシーン記述に出会うとまず「考えて」から描くため、複雑な構図の成功率が高まります。文字描画が信頼でき、ChatGPT のワークフローとシームレスに連携できるのが強みです。
代償は遅くて高いこと:推論プロセスを含むため純粋な速度型モデルより出力が遅く、高画質帯の1枚あたりコストは明らかに高く、しかも本当に安定した4Kはまだ実験的です。複雑なシーン設計が必要な高品質の最終稿に向き、大量のラフ反復には向きません。
Nano Banana Pro(Google、Gemini 3 Pro Image)
「画像内の文字を間違えさせたくない」が最優先なら、これが現状の指標です。Google 公式が公表した1行テキスト描画の多言語エラー率は多くの場合10%未満で、同時期の競合を大きく上回ります(Google DeepMind 公式ページ)。4Kにネイティブ対応し、最大14枚の入力画像を1枚に合成し、最大5人の人物を一貫させられます——ポスター・インフォグラフィック・ブランド素材の強力な武器です。
弱点も同じく遅くて高いこと:画質のために速度を犠牲にしており、4K出力の1枚あたりコストは高めです。
Nano Banana 2(Google、Gemini 3.1 Flash Image)
2026年2月にリリースされた、Nano Banana ファミリーの「速度とコスパ版」です。Gemini 3.1 Flash Image(初代の 2.5 Flash ではなく)をベースに、出力は約4〜6秒で Pro より約4倍速く、価格は Pro の約半分、しかも一部の公開ベンチマークでは品質が Pro を上回ることさえあります(The Batch の報道)。
「何度も直す、多くのバージョンを作る」シーンの理想的な選択肢です:マーケティング素材、商品画像、絵コンテのラフ。弱点は長文のテキストと非ラテン文字が依然として Pro より弱いことです。
Seedream 5(ByteDance)
ByteDance が2026年2月にリリースした統合マルチモーダルモデルで、最大の目玉はネット検索の内蔵 + 深い推論——時事やトレンドに関連した画像で「調べてから描く」ができます。価格は手頃(軽量版は1枚あたり約 $0.035)で、意図理解も複数参照のコントロールも良好です。注意点として、フル版の一部仕様は公式の開示が少ないため、実装は実測を基準にしてください。
FLUX.1 Kontext(Black Forest Labs)
公式の正式名称は FLUX.1 Kontext(pro / max / dev の3段階)である点に注意。打ち出しているのはゼロからの生成ではなく、指示型の画像編集です:1枚の画像 + 一文を渡すと、それを理解して直し、微調整は不要です。キャラクター/IP の一貫性、連続編集、画像内の文字修正が強みで、Dev 段階は重みを公開しておりローカル展開も可能です。
編集専用の注意:FLUX.1 Kontext は連続編集を約6回続けるとアーティファクトが蓄積しやすくなります。精修時は「重要なステップを別に保存」し、一本の連鎖で無限に直し続けないようにしましょう。
Qwen Image Edit(Alibaba)
Alibaba Qwen チームの画像編集モデルで、Apache 2.0 のオープンソース・重み無料、最新版(2511)でキャラクターの一貫性が大幅に改善されました。Qwen-Image の十八番——中英バイリンガルの画像内文字編集を受け継ぎ、画像内の中国語を正確に直せます。これは多くの海外モデルの弱点です。4096px まで対応し、中国語の画像テキスト、制御可能な展開や LoRA カスタマイズが必要なパイプラインに向きます。
Z-Image Turbo(Alibaba 通義)
わずか6Bパラメータながら、より大きなモデルに対抗します。最も凄まじいのは速度です:8ステップ推論、サブ秒の出力、bf16 なら16GBの民生用GPUでローカル実行でき、同じく Apache 2.0 のオープンソース・無料です。リアルなポートレートに強く、中英バイリンガルの文字に対応します。代償は解像度上限が約1K(4K非対応)、生成の多様性がやや低い(速度のための割り切り)こと、そして本体は文字から画像の生成のみで編集はしないことです。
節約の原則:ラフと大量の反復は速くて安いもの(Z-Image Turbo、Nano Banana 2)で、最終稿と商用は高いもの(Nano Banana Pro、GPT-Image-2)に切り替える。お金は最後の1枚にかけましょう。
多軸の横断評価
上の体感を具体的な軸に落とすと、判断に役立ちます:
| 軸 | 第一梯隊 | 説明 |
|---|---|---|
| 文字描画 | Nano Banana Pro > Qwen / Z-Image(中国語) | ポスター・ロゴ・文字入り画像は Pro が第一候補;中国語字幕画像は Qwen が安定 |
| 画像編集 | FLUX.1 Kontext / Qwen / GPT-Image-2 | 指示編集・キャラ保持は Kontext;中国語編集は Qwen |
| 複数画像合成 | Nano Banana Pro(14枚 / 5人) | 集合写真、複数参照のブランド素材 |
| 出力速度 | Z-Image Turbo(サブ秒)> Nano Banana 2(4〜6秒) | 大量反復、リアルタイムプレビュー |
| コスパ | Nano Banana 2 / Seedream 5 / オープンソース兄弟2つ | 高頻度出力のコスト管理 |
| 4K 高精細 | Nano Banana Pro / Nano Banana 2 / Qwen | 印刷、大判出力 |
| ローカル展開 | Z-Image Turbo / Qwen / FLUX Dev | データ機密性、セルフホストしたい |
実測:同じ一文の prompt を5つのモデルに与える
パラメータを見るより効果を見るほうが早い。私たちは同じ prompt を5つの主流の画像生成モデルに与え、画質と画像内の文字「CHATIMG」の描画を重点的に見ました:
Prompt:
A cinematic movie poster, a cute orange cat astronaut floating in space, bold title text "CHATIMG" at the top, neon cyberpunk style, ultra detailed
Nano Banana Pro(Google)

今回の実測で画質と文字描画の二冠を取った1枚——ネオンの質感が振り切れており、サブタイトルの「A COSMIC ADVENTURE / COMING SOON 2049」まで綺麗に正確に描画され、毛並み・宇宙服・惑星の環・都市のスカイラインのディテールが極めて豊か。文字描画は Google 系の十八番で、評判に違わぬ実力です。
Nano Banana 2(Google)

文字が最も豊富な1枚——タイトル、サブタイトル、下部のクレジット、都市のネオン看板が幾重にも重なり、どれもしっかり描画されています。品質は Pro に肉薄しながら、約4倍速く、価格は約半分で、コスパが驚異的です。
GPT-Image-2(OpenAI)

完成度の高い映画ポスターのレイアウト——大見出し、サブタイトル、下部の複数行の小さな文字まで一通り揃い、「CHATIMG」の字形もきれい。文字描画と複雑なレイアウトが強みで、ほぼそのまま完成ポスターとして使えます。
Seedream 5(ByteDance)

今回の実測で最も解像度が高い1枚(2048×2048)で、ネオンタイトルの描画は正確、オレンジ色の猫はリアルで可愛い。画質は申し分なく、高解像度出力が必要なシーンに向きます。
Z-Image Turbo(Alibaba 通義)

3Dカートゥーンの質感で、タイトルも同じく正確に描画。本当に驚かされるのは——わずか60億パラメータ、サブ秒の出力、民生用GPUでローカル実行できること。この品質は「超高速の小型モデル」としてコスパが極めて高いです。
5枚ともタイトル文字を正確に描画しましたが、それぞれ強みが違います:Nano Banana Pro は画質と文字の二冠で最強、Nano Banana 2 はコスパが圧巻、GPT-Image-2 は完成レイアウトのよう、Seedream は解像度で勝り、Z-Image Turbo は極小のサイズと極速で驚きを届けました。これこそ「モデルを選ばず、シーンを選ぶ」——文字ポスターなら Nano Banana、完成レイアウトなら GPT-Image-2、高精細なら Seedream、速くて安いなら Z-Image Turbo です。
ChatIMG では同じ一文を全モデルに自分で与え、比べて最も合う1枚を選べます。
シーン別にどれを選ぶ?
| やりたいこと | おすすめモデル | 理由 |
|---|---|---|
| SNS / カバー画像(タイトル文字入り) | Nano Banana Pro | 文字描画が最も正確 |
| 大量出力、繰り返しスタイルを試す | Nano Banana 2 / Z-Image Turbo | 速い + 安い |
| 1枚の画像を繰り返し精修し、人物を保つ | FLUX.1 Kontext | キャラクターの一貫性 + 連続編集 |
| 画像内の中国語の文字を直す | Qwen Image Edit | 中国語の画像テキスト編集が得意 |
| 複雑なシーン、「考えてから描く」必要 | GPT-Image-2 | 推論駆動 |
| トレンド便乗、時効性のある情報が必要な画像 | Seedream 5 | ネット検索を内蔵 |
| データ機密性、ローカルで動かしたい | Z-Image Turbo / Qwen | オープンソース・無料・セルフ展開可 |
悩むより、一つのチャット欄で全部試そう
モデルがこれだけ多く、それぞれ長所が違う中で、最大の痛点は実は**「7つのプラットフォームに別々に登録・チャージ・別々のUIを覚えなければならない」**ことです。
ChatIMG はこれを解決しました:一つのチャット欄で、11以上のトップモデルをワンクリックで切り替え。 同じ prompt をワンクリックでモデルを変えて出し直せるので、7社分の登録とチャージの手間が省けます。特定のモデルを直接試したいなら、以下の直行リンクをクリックするだけ:
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よくある質問(FAQ)
Q:結局どの画像生成AIモデルが一番いい? A:絶対的な最高はありません。文字描画は Nano Banana Pro、コスパは Nano Banana 2、画像編集は FLUX.1 Kontext、中国語編集は Qwen、超高速ローカル出力は Z-Image Turbo を見てください。ランキングではなくシーンで選びましょう。
Q:どのモデルが画像内の文字を最も正確に生成する? A:Nano Banana Pro の多言語文字描画が現状の指標です。中国語の画像テキスト編集のシーンでは Qwen Image Edit がより安定しています。
Q:無料 / オープンソースのものはある? A:あります。Qwen Image Edit と Z-Image Turbo はどちらも Apache 2.0 のオープンソース・重み無料で、ローカル展開できます;Z-Image Turbo は16GBの民生用GPUで動きます。手軽に使いたいなら、ChatIMG に登録すれば全モデルを無料で体験できます。
Q:Jimeng / Midjourney などはなぜ入っていない? A:本記事は ChatIMG がすでに接続済みで、ワンクリックで切り替えて実測できる主流モデルに絞っています。Midjourney は単独契約が必要で、Jimeng は ByteDance の同源プロダクト(Seedream がその基盤モデルの一つ)なので、ChatIMG 内で Seedream を直接使って同等の能力を体験できます。
Q:4K 高精細はどれが最も対応がいい? A:Nano Banana Pro、Nano Banana 2 が4Kにネイティブ対応、Qwen は4096px まで対応;Z-Image Turbo は現状で約1Kが上限です。
まとめ
2026年に画像生成AIモデルを選ぶなら、3つの文を覚えておけば十分です:文字描画は Nano Banana Pro、コスパと速度は Nano Banana 2 / Z-Image Turbo、画像編集は FLUX.1 Kontext か Qwen。 ただし、パラメータ表を暗記するより、同じ一文を複数のモデルに与え、最も合う1枚を自分の目で選ぶ——これこそ「モデルを選ばず、シーンを選ぶ」の本当の使い方です。
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