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论文题目:AdaDiff: Adaptive Step Selection for Fast Diffusion Models
中文题目:AdaDiff: 用于快速扩散模型的自适应步长选择
作者:Hui Zhang, Zuxuan Wu, Zhen Xing, Jie Shao, Yu-Gang Jiang
本论文提出了一种名为AdaDiff的自适应步长选择框架,旨在通过动态调整扩散模型的去噪步骤,显著提升生成效率。传统的扩散模型通常采用固定步骤进行迭代,然而AdaDiff能够根据输入文本的信息丰富程度自动分配步骤数目。此外,论文还设计了一种基于强化学习的步长选择策略优化方法,通过策略梯度方法最大化适应性,从而在保证生成质量的同时显著缩短推理时间。
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