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GIDD开源项目 – 提升离散扩散模型训练效果

GIDD(广义插值离散扩散)是一个新颖的框架,专门用于训练离散扩散模型。它通过结合掩码和均匀噪声来提升生成样本的质量,并具备自我纠错功能,能够自动修正生成过程中的错误。此...

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AI交流(进群备注:GIDD)

GIDD(广义插值离散扩散)是一个新颖的框架,专门用于训练离散扩散模型。它通过结合掩码和均匀噪声来提升生成样本的质量,并具备自我纠错功能,能够自动修正生成过程中的错误。此外,GIDD提供了多种预训练模型,用户可以快速上手并进行生成任务。

GIDD的特点:

  • 1. 结合掩码和均匀噪声,提升样本质量
  • 2. 自我纠错功能,能自动修正生成错误
  • 3. 提供多种预训练模型,可快速上手

GIDD的功能:

  • 1. 用于生成高质量样本的离散扩散模型训练
  • 2. 在生成模型中实现自我纠错功能
  • 3. 快速部署和使用预训练模型进行生成任务

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