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Apple 研究:扩散模型置信度排序的局限性

信息来源:Apple Machine Learning Research(RSS)·
原始标题:Limits of Confidence in Diffusion

内容摘要

Apple 研究团队从理论上证明,扩散模型(含 remasking 与 uniform-state 采样器)的每一步只有在所写入位置在已固定 token 条件下相互独立时,才与训练分布匹配,而任何逐位置分布的乘积都无法匹配存在依赖关系的 token 组。
内容分类AI 论文与研究
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