研究人员开发了一种名为 Spectrum 的新颖的无需训练的方法,用于加速扩散模型采样。该方法通过用切比雪夫多项式近似未来扩散步骤中的潜在特征来预测它们,从而实现改进的远距离特征重用和受控误差。与现有方法相比,Spectrum 在 FLUX.1 上实现了高达 4.79 倍的加速,在 Wan2.1-14B 上实现了 4.67 倍的加速,同时保持了高质量的样本。 AI
影响 该方法可以显著降低使用扩散模型生成高保真图像和视频所需的计算成本和时间。
排序理由 详细介绍扩散模型加速新方法的学术论文。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=1.0]
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