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63倍加速

ICCV 2025 南开等提出REG方法,直接、高效地利用判别性信息,几十倍加速扩散模型训练!

2025年7月4日23时 作者 极市干货

本文提出了一种名为REG的方法,通过将低级图像潜在表示与高级类别令牌进行‘纠缠’来加速扩散模型的训练,并在ImageNet上实现了高达63倍的训练加速。

分类 学术 标签 63倍加速、 ImageNet、 REG、 SOTA、 南开大学、 扩散模型 发表评论

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