中山大学HCP实验室联合Sea AI Lab和哈佛大学等单位开展的一项研究,成功地让大型人工智能模型通过讲笑话的方式,探索多模态大模型的创造力,并因此获得了计算机视觉和模式识别领域的顶级会议CVPR的认可。
3月1日 消息:扩散模型中,UNet的long skip connection上的scaling操作被证实能够稳定模型训练。在一些流行的扩散模型中,如Imagen和Score-based generative model中,已经观察到设置scaling系数可以有效加速模型的训练过程
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