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大红大紫的Diffusion,真的比GAN强吗?

大红大紫的Diffusion,真的比GAN强吗?

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AI绘画属于AIGC分支之一,在热潮与争议之中,2022年甚至被冠以“AIGC元年”。而随着AI 绘画的火爆,其背后用到的核心技术之一 Diffusion Model(扩散模型)在图像生成领域大红大紫,甚至风头已经隐隐有开始超过 GAN的趋势了 。

 
从原理图可以看出,输入的文本首先经过编码,再由一个文字转图像的扩散模型转化为64*64的小图,从而利用超分辨率扩散模型对小图进行处理,在进一步的迭代过程中提升图像的分辨率,得到最后的生成结果——一张1024*1024的最终图像。

 

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Diffusion model 借助图像分割领域的UNet,训练loss稳定,数据足够,模型效果非常好。相比于GAN需要和判别器对抗训练或者VAE需要变分后验,diffusion model的loss真的是太简单了。diffusion model只需要“模仿”一个非常简单的前向过程对应的逆过程即可。这样简单高效的训练也使得diffusion model在许多任务中的表现都非常好,甚至超过了GAN。

整体上来看,diffusion model领域正处于一个百花齐放的状态,这个领域有一点像GAN刚提出来的时候,但目前的训练技术让diffusion model直接跨越了GAN领域调模型的阶段,而是直接可以用来做下游任务。这个领域有一些核心的理论问题还需要研究,这就给科研从业者提供个很有价值的研究内容,有很多idea都可以被激发出来,同时由于这个模型已经很work了,它和下游任务的结合也才刚刚起步,有很多地方都可以赶紧占坑。而未来随着diffusion model中存在的问题的解决,diffusion model将逐渐占据深度生成模型的主导。

最近在和一位毕业于清华大学的顶会论文大佬聊天的过程中,被他的背景惊到了,这位大神,目前已经发了二十多篇顶会论文!(绝对算是顶会论文收割机级别了)除了是CVPR、ECCV、ICCV、AAAI、ACM、MM、IJCV等顶级会议和期刊审稿人之外,他还是阿里资深研究科学家,这些描述每一个都不简单~
我们也邀请了这位顶会论文大佬,来和大家聊一聊扩散模型原理及其在跨模态合成应用,来看看大佬是怎么理解目前大火的扩散模型的

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要高效做科研,掌握方法、合理利用自身可用资源很关键!结合身边学弟学妹以及自己的科研成长经历,发现大家普遍缺乏系统的科研知识体系,很难写出一篇合格的文章。更别提发现好的创新点和idea

做科研发论文从结果上,其实可以分为以下三类:

  1. 发现一个新方法,并将其运用在一个已知的问题之上(老问题新方法)

  2. 发现一个新问题,并将一个已知的研究拓展到这个问题之上(新问题老方法)

  3. 发现一个新问题,并且提出一个新方法用以对其进行分析研究(新问题新方法)

以难以程度来考量的话,新问题老方法<老问题新方法<新问题新方法。

所以,大家都头疼的创新点和idea,其实也有方法论,掌握了之后,就会比较容易找到一个idea~

想“idea”,有两宝——模型+算法

模型,可以理解成system model中的部分,可以是现有问题模型的拓展延伸,其实,这就叫创新,只要你做的是别人还没研究或者研究很少的,就已经可以算创新了。

当你提出了一个模型,就要选择一个合适的算法来解决模型中的问题。可以是寻找合适的算法根据自己的场景合理地进行改进,就已经是一个很棒的想法了。

对于科研新手来讲,如何踏出科研的第一步至关重要,确定一个研究方向,确定选题,然后找到创新点,获取idea,写出论文,这条打怪升级的道路,可以有简单模式,也可以有复杂模式,anyway,无论是哪种模式,有大神的指点都会轻松许多。

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