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Diffusion models代码解读:入门与实战
1、Diffusion models代码实战:从零搭建自己的扩散模型这个系列曾经写过三篇文章专门讲代码,分别从数据集、超参数、loss设计、参数计算、Unet结构、正向过程、逆向过程等部分详细介绍了如何搭建DDPM。Diffusion models领域发展神速,最近半年代表作品有OpenAI的GLIDE、DALL-E 2,Google Brain的ImageGen,海森堡大学的Latent Diffusion。这篇博客针对入门新手讲解一下如何利用已有的资源快速搭建自己的Diffusion models。2、DDPM代码详细解读(1):数据集准备、超参数设置、loss设计、关键参数计算大部分DDPM相关的论文代码都是基于《Denoising Diffusion Probabilistic Models》和《Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis》贡献代码基础上小改动的。官方的DDPM是tensorflow TPU版本,暂时没有GPU的版本。本篇文章开始,详细解读一下pytorch和tensorflow版本的代码。3、DDPM代码详细解读(2):Unet结构、正向和逆向过程、IS和FID测试、EMA优化大部分DDPM相关的论文代码都是基于《Denoising Diffusion Probabilistic Models》和《Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis》贡献代码基础上小改动的。官方的DDPM是tensorflow TPU版本,暂时没有GPU的版本。上一篇文章介绍了数据集加载,超参数的含义、关键参数的计算方法等,这一篇重点解读一下网络结构。4、DDPM代码详细解读(3):图解模型各部分结构、用ConvNextBlock代替Resnet前两篇文章讲了pytorch版本的代码,并一一介绍重要方法的原理。官方给的代码是tensorflow TPU版本,没有跑通。但是有很多人用pytorch复现了tensorflow TPU版本的代码,暂时没看见tensorflow GPU版本的代码。这篇文章解读一下对应的pytorch版本的代码,重点分析一下用最新的ConvNextBlock代替ResBlock效果。5、手把手写Generative score-based models代码作为和DDPM同宗同源的score-based models,虽然没能做到如此火爆,但是其中很多思想都被后来的研究者们借鉴,这篇博客就详细讲解score-based models代码,手把手带读者生成自己的MNIST。6、如何用Diffusion models做interpolation插值任务?——原理解析和代码实战很多Diffusion models的论文里都演示了插值任务,今天我们讲解一下如何用DDIM/DDPM做interpolation任务,剖析原理,并给出代码讲解与实战。7、详细解读Latent Diffusion Models:原理和代码CVPR 2022中的一项新工作latent diffusion models引起了广泛关注,提出了两段式diffusion models能有效节省计算资源,latent attention技术为通用image-to-image任务打下基础,让人耳目一新,具有极强的借鉴意义和启发性,值得深度阅读。8、代码讲解——用diffusion models级联式超分辨重建去年写过一篇文章《Diffusion Models在超分辨率领域的应用》,介绍diffusion models超分辨率重建方面工作。如今级联法已经成为diffusion models大模型的标配,主要原因有两点:1)直接训练256*256设置512*512分辨率的模型,硬件能力无法胜任。2)diffusion models超分模型已经能取得非常棒的效果,而且用相同的信息注入方式,完美贴合各种多模态任务。9、DDIM代码详细解读(1):数据集加载、类别条件信息读取、关键超参数解析之前写过三篇详细解读DDPM代码的博客,随着时间已经来到2022年7月,单纯使用DDPM已经逐渐被淘汰,最新的论文更多使用DDPM的改进版本。DDIM作为DDPM最重要的改进版本之一,从本篇博客开始详细解读一下DDIM代码。本文主要讲解如何加载数据集,如何读取类别条件信息,以及关键的超参数如何计算。10、DDIM代码详细解读(2):关键参数计算、损失函数设计、添加时间步长信息、归一化设计之前写过三篇详细解读DDPM代码的博客,随着时间已经来到2022年7月,单纯使用DDPM已经逐渐被淘汰,最新的论文更多使用DDPM的改进版本。DDIM作为DDPM最重要的改进版本之一,从本篇博客开始详细解读一下DDIM代码。这篇博客详细讲解一下如何计算关键参数,如何设计损失函数,如何添加时间步长信息,如何设计损失函数。11、DDIM代码详细解读(3):核心采样代码、超分辨率重建之前写过三篇详细解读DDPM代码的博客,随着时间已经来到2022年10月,单纯使用DDPM已经逐渐被淘汰,最新的论文更多使用DDPM的改进版本。DDIM作为DDPM最重要的改进版本之一,从本篇博客开始详细解读一下DDIM代码。这篇博客详细讲解一下如何设计核心采样代码、 如何用diffusion models做超分辨重建。12、DDIM代码详细解读(4):分类器classifier的网络设计、训练、推理 之前写过三篇详细解读DDPM代码的博客,随着时间已经来到2022年11月,单纯使用DDPM已经逐渐被淘汰,最新的论文更多使用DDPM的改进版本。DDIM作为DDPM最重要的改进版本之一,从本篇博客开始详细解读一下DDIM代码。这篇博客详细讲解一下如何设计分类器,如何训练分类器,如何在推理过程中使用分类器。13、深入解读GLIDE/PITI代码GLIDE是diffusion models text-to-image的一项非常经典的模型,PITI是一项基于GLIDE的工作,读懂PITI相当于读懂GLIDE,这篇文章就和读者一起解读代码,难以描述的地方会画出程序流程图解释。点赞打卡,立马启程!14、如何定制属于自己的stable diffusion?Dreambooth原理详解和代码实战AIGC大模型(如stable diffusion models)的训练成本已经超过绝大多数人的承受范围,彻底沦为中大厂/科研大组的“御用品”,这也是大模型时代的必然趋势。如何利用已有的开源大模型,微调出属于自己的专有模型?如何定制化自己专属扩散模型?这些问题无疑让我们这些没有资源直接训练达模型的人感到兴奋!dreambooth这篇论文出现的非常早,去年就已经大火过。经过时间的沉淀,现在定制化自己的diffusion大模型基本只剩下Dreambooth、textual inversion、LORA和Hypernetworks四种方法。笔者会依次带大家一一探索这些方法,一起玩转属于自己的diffusion!15、详细解读Diffuser DreamBooth代码之前的博客《如何定制属于自己的stable diffusion?Dreambooth原理详解和代码实战》详细解读了dreambooth,不过那篇博客的代码讲解部分主要基于mmagic,不过瘾。这篇博客讲解一下diffuser的drembooth的部分。
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08-02 14:47
南京邮电大学 人力资源专员/助理
【26届】OPPO双一流文科女秋招进度0802
⌚️投递时间:7.22官网投递🤏测评:8.1收到测评(性格测试)、在线笔试(牛客)、ai面试(牛客),同一天收到3个😶牛客笔试体验:在线笔试(牛客)有言语、数量、资料、推理四个部分,大概和北森题库难度差不多,整体比北森灵活。①言语的部分稍难,排序题因为是线上不能选中且不空格,看起来比较费劲,耽误了大量时间;②数量部分难度友好,同一类型题目有多次出现(如比例、找数列规律);③资料整体字数多,不要被吓到,还是比较简单的;④推理图推为主,有少量类比,难度友好。
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07-08 17:23
南京技师学院 安卓
mentor手把手教我包装简历
我的简历可以说是全是水份实习期间在给mentor打杂后面写简历把mentor干的活全写进去了然后发给他看让他锐评一下后续秋招每一轮面试都会问这个优化问题,大部分情况都能答出来,偶尔遇到面试官问的非常细的时候,我就再去骚扰mentor,让他给我解答,让简历里的这个点做到滴水不漏。
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07-08 01:01
重庆大学 嵌入式软件开发
怎么提前批全挂啊?兄弟们帮我看下简历该怎么修改
实习经历没有,这个没办法,导师不放实习,兄弟们看看我这简历问题出在哪,投的是嵌入式软开岗位。
码农索隆:
你是块金子,但是不好意思,敢参加提前批的人,谁不是快金子
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07-29 16:19
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上海大学 产品经理
从字节跳到美团,是我做的最正确选择
不是节子不好,而是这次跳槽对我本人来说是很正确的选择,对比两个厂的体验,可以给大家一些参考。节奏与压力:字节:强度绝对大于美团,早10晚10是常态,总在开会,开不完的会,各种文档@你,写不完的需求,神经经常处于精神紧绷状态,切实体会到工作到凌晨的崩溃感。美团:整体节奏相对更稳健成熟(这个要看部门)。同事关系也没有那么紧张,大家都务实,DDL是一定存在的,但基本都是可以商量着来,周末能做到和工作分离。工作模式:字节:给我的感觉就是「激进」,强目标导向,强调数据,喜欢创新,只要你的数据以及想法论证链路是闭环的,技术可支持,想法就能上线,得到市场的反馈,内部创新氛围浓厚。美团:更强调业务,一个产品策...
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