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2025-03-24 talkingdev

[开源]Tokenize an Image as a Set:基于集合标记化的图像生成新框架

近日,GitHub上发布了一个名为“Tokenize an Image as a Set”的开源项目,该项目提出了一种全新的图像生成框架。该框架通过集合标记化(set-based tokenization)和新型离散扩散方法(discrete diffusion method),...

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2025-03-12 talkingdev

[论文推荐] 广义离散扩散: 提升文本数据去噪效率与自校正能力

在最新的研究进展中,科学家提出了一种广义离散扩散方法,该方法显著改进了在文本等离散数据上的扩散过程。这一创新通过引入一种广义的去噪过程和略微改进的掩码方案,使得训练过程更加高效,并赋予了模型自我校正输...

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2024-04-15 talkingdev

离散扩散实现:开源高效稳定训练代码

近期,一个名为“离散扩散实现”的项目在GitHub上引起了广泛关注。该项目提供了一种简洁的离散扩散算法实现方式,包含了众多最新的技术组件。这种新型算法不仅训练速度快,而且稳定性强,能够很好地适应各种复杂的数据...

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2024-03-27 talkingdev

论文:SegRefiner模型无关解决方案提升对象分割精度

SegRefiner作为一种创新的模型无关解决方案,通过将细化过程视为数据生成过程,显著提升了各种分割任务中的对象掩膜质量。该技术通过离散扩散过程逐像素细化粗糙掩膜,从而提高分割和边界指标的精确度。这一方法的核...

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