逐日AIGC最新进展(37):达姆施塔特工业大学提出分布式协作扩散模子CollaFus [复制链接]
发表于 2024-7-13 04:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Diffusion Models专栏文章汇总:入门与实战
  CollaFuse: Collaborative Diffusion Models

CollaFuse是一种创新的分布式协作扩散模子,旨在解决传统图像生成模子在数据可用性、计算需求和隐私方面的挑战。该方法受分割学习启发,通过在服务器和客户端之间分配计算任务,减轻客户端在图像合成期间的计算负担,同时提高隐私保护。

CollaFuse的核心方法是将图像生成过程的去噪步骤分为两部分:在服务器上实验初始去噪步骤,然后在客户端完成剩余步骤。这种分割方法不但淘汰了客户端的计算压力,还允许在生成过程中嵌入客户端特定的条件,从而实现个性化图像生成。
通过在CelebA数据集上的实验,CollaFuse展示了其在加强隐私和淘汰原始数据共享需求方面的潜力。实验结果表明,与每个客户端独立训练自己的本地扩散模子相比,CollaFuse能够生成更高质量的图像,同时客户端的计算负担相对较小。此外,通过调整去噪步骤的分配比例,CollaFuse能够更好地迫近个体数据分布,生成具有更好特性的图像。
Consistency Models Made Easy

本文介绍了一

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