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Meta新突破!跨模态生成告别噪声:流匹配实现任意模态无缝流转

Meta新突破!跨模态生成告别噪声:流匹配实现任意模态无缝流转

Meta新突破!跨模态生成告别噪声:流匹配实现任意模态无缝流转

在人工智能领域,跨模态生成(如文本到图像、图像到文本)一直是技术发展的前沿方向。现有方法如扩散模型(Diffusion Models)和流匹配(Flow Matching)虽取得了显著进展,但仍面临依赖噪声分布、复杂条件机制等挑战。

来自主题: AI技术研报
9310 点击    2025-06-04 14:18
ICLR 2025 | 无需训练加速20倍,清华朱军组提出用于图像翻译的扩散桥模型推理算法DBIM

ICLR 2025 | 无需训练加速20倍,清华朱军组提出用于图像翻译的扩散桥模型推理算法DBIM

ICLR 2025 | 无需训练加速20倍,清华朱军组提出用于图像翻译的扩散桥模型推理算法DBIM

扩散模型(Diffusion Models)近年来在生成任务上取得了突破性的进展,不仅在图像生成、视频合成、语音合成等领域都实现了卓越表现,推动了文本到图像、视频生成的技术革新。然而,标准扩散模型的设计通常只适用于从随机噪声生成数据的任务,对于图像翻译或图像修复这类明确给定输入和输出之间映射关系的任务并不适合。

来自主题: AI技术研报
9740 点击    2025-05-08 14:23
CVPR 2025 | 如何稳定且高效地生成个性化的多人图像?ID-Patch带来新解法

CVPR 2025 | 如何稳定且高效地生成个性化的多人图像?ID-Patch带来新解法

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扩散模型(Diffusion Models, DMs)如今已成为文本生成图像的核心引擎。凭借惊艳的图像生成能力,它们正悄然改变着艺术创作、广告设计、乃至社交媒体内容的生产方式。

来自主题: AI技术研报
9118 点击    2025-05-03 14:52
CityDreamer4D: 下一个世界模型,何必是视频生成模型?

CityDreamer4D: 下一个世界模型,何必是视频生成模型?

CityDreamer4D: 下一个世界模型,何必是视频生成模型?

在过去的两年里,城市场景生成技术迎来了飞速发展,一个全新的概念 ——世界模型(World Model)也随之崛起。当前的世界模型大多依赖 Video Diffusion Models(视频扩散模型)强大的生成能力,在城市场景合成方面取得了令人瞩目的突破。然而,这些方法始终面临一个关键挑战:如何在视频生成过程中保持多视角一致性?

来自主题: AI技术研报
8494 点击    2025-01-28 11:53
生成越长越跑偏?浙大商汤新作StarGen让场景视频生成告别「短片魔咒」

生成越长越跑偏?浙大商汤新作StarGen让场景视频生成告别「短片魔咒」

生成越长越跑偏?浙大商汤新作StarGen让场景视频生成告别「短片魔咒」

本文介绍了一篇由浙江大学章国锋教授和商汤科技研究团队联合撰写的论文《StarGen: A Spatiotemporal Autoregression Framework with Video Diffusion Model for Scalable and Controllable Scene Generation》。

来自主题: AI技术研报
10118 点击    2025-01-17 11:14
更懂中文还兼顾SD生态,360开源文生图模型结构,寡姐秒变中国新娘 | AAAI

更懂中文还兼顾SD生态,360开源文生图模型结构,寡姐秒变中国新娘 | AAAI

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具备原生中文理解能力,还兼容Stable Diffusion生态。 最新模型结构Bridge Diffusion Model来了。 与Dreambooth模型结合,它生成的穿中式婚礼礼服的歪国明星长这样。

来自主题: AI资讯
8929 点击    2024-12-19 10:08
NeurIPS Spotlight|从分类到生成:无训练的可控扩散生成

NeurIPS Spotlight|从分类到生成:无训练的可控扩散生成

NeurIPS Spotlight|从分类到生成:无训练的可控扩散生成

近年来,扩散模型(Diffusion Models)已成为生成模型领域的研究前沿,它们在图像生成、视频生成、分子设计、音频生成等众多领域展现出强大的能力。

来自主题: AI技术研报
8114 点击    2024-12-05 11:49
NeurIPS 2024 | 如何防御对抗性提示攻击?AdvUnlearn让图片生成风险骤降

NeurIPS 2024 | 如何防御对抗性提示攻击?AdvUnlearn让图片生成风险骤降

NeurIPS 2024 | 如何防御对抗性提示攻击?AdvUnlearn让图片生成风险骤降

扩散模型(Diffusion Models, DMs)已经成为文本到图像生成领域的核心技术之一。凭借其卓越的性能,这些模型可以生成高质量的图像,广泛应用于各类创作场景,如艺术设计、广告生成等。

来自主题: AI技术研报
9577 点击    2024-10-27 16:39
ECCV 2024 | 机器遗忘之后,扩散模型真正安全了吗?

ECCV 2024 | 机器遗忘之后,扩散模型真正安全了吗?

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在人工智能领域,图像生成技术一直是一个备受关注的话题。近年来,扩散模型(Diffusion Model)在生成逼真且复杂的图像方面取得了令人瞩目的进展。然而,技术的发展也引发了潜在的安全隐患,比如生成有害内容和侵犯数据版权。这不仅可能对用户造成困扰,还可能涉及法律和伦理问题。

来自主题: AI技术研报
11051 点击    2024-08-25 11:30
加速扩散模型,最快1步生成SOTA级图片,字节Hyper-SD开源了

加速扩散模型,最快1步生成SOTA级图片,字节Hyper-SD开源了

加速扩散模型,最快1步生成SOTA级图片,字节Hyper-SD开源了

最近,扩散模型(Diffusion Model)在图像生成领域取得了显著的进展,为图像生成和视频生成任务带来了前所未有的发展机遇。尽管取得了令人印象深刻的结果,扩散模型在推理过程中天然存在的多步数迭代去噪特性导致了较高的计算成本。

来自主题: AI技术研报
8963 点击    2024-04-25 17:13