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Sep, 2024
从最优得分匹配到最优采样
From optimal score matching to optimal sampling
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Zehao Dou, Subhodh Kotekal, Zhehao Xu, Harrison H. Zhou
TL;DR
本研究解决了得分匹配在高维数据生成中的理论不足,提出了一种新的最优得分估计方法,建立了光滑密度函数的尖锐最小最大估计速率。研究结果表明,生成的样本分布能够以最优速率逼近真实分布,显著提升了得分匹配模型的理论基础。
Abstract
The recent, impressive advances in algorithmic generation of high-fidelity image, audio, and video are largely due to great successes in score-based
diffusion models
. A key implementing step is
score matching
, th
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