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蘋果探索AI新路徑:歸一化流技術(shù)能否引領(lǐng)圖像生成新潮流?

   時(shí)間:2025-06-24 08:22:06 來源:ITBEAR編輯:快訊團(tuán)隊(duì) IP:北京 發(fā)表評論無障礙通道

近期,蘋果公司在AI圖像生成領(lǐng)域的研究引發(fā)了廣泛關(guān)注。與業(yè)界普遍采用的擴(kuò)散模型或自回歸模型不同,蘋果選擇了一條較為冷門的路徑——?dú)w一化流技術(shù),來開發(fā)其AI圖像生成模型。

歸一化流技術(shù),這一被業(yè)界“遺忘”的方法,其核心在于通過數(shù)學(xué)變換,將現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù)(如圖像)轉(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化噪聲,并能夠從噪聲中還原出圖像樣本。這一技術(shù)的最大亮點(diǎn)在于,它能夠精確計(jì)算生成圖像的概率,這是擴(kuò)散模型所不具備的能力。然而,歸一化流模型并不常見,主要是因?yàn)槠溲邪l(fā)成本高昂,且早期模型生成的圖像往往較為模糊,缺乏細(xì)節(jié)。

在蘋果的最新研究論文中,公司推出了一種名為TarFlow的新型歸一化流技術(shù)模型。TarFlow的創(chuàng)新之處在于,它將待生成的大圖分割成多個(gè)“小區(qū)塊”,然后以區(qū)塊為單位生成一系列像素值。每一塊圖像的像素值都依賴于前面已生成的部分,從而避免了圖像在壓縮為固定詞匯表時(shí)產(chǎn)生的質(zhì)量損失和表現(xiàn)僵化問題。這種逐步生成的方式,使得TarFlow能夠生成更為細(xì)膩、真實(shí)的圖像。

盡管TarFlow在圖像生成方面取得了顯著進(jìn)展,但在生成高分辨率圖像時(shí)仍面臨挑戰(zhàn)。為此,蘋果在TarFlow的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出了增強(qiáng)版本——STARFlow。STARFlow的最大改進(jìn)在于,它不再直接在像素層面生成圖像,而是在“潛空間”中工作。通過首先生成圖像的壓縮表示,再通過解碼器進(jìn)行放大還原,STARFlow能夠在不損失質(zhì)量的前提下,顯著提升生成效率。

STARFlow還改進(jìn)了對文本提示的處理方式。與TarFlow不同,STARFlow不再內(nèi)建專用文本編碼器,而是支持調(diào)用現(xiàn)有語言模型來處理用戶的語言指令。這一改進(jìn)使得STARFlow的圖像生成部分能夠更專注于圖像細(xì)節(jié)的生成與優(yōu)化,從而進(jìn)一步提升圖像質(zhì)量。

蘋果公司的這一系列研究,不僅展示了歸一化流技術(shù)在AI圖像生成領(lǐng)域的潛力,也為業(yè)界提供了新的思路和方法。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和完善,相信未來會有更多基于歸一化流技術(shù)的AI圖像生成模型涌現(xiàn),為人們的生活帶來更多便利和驚喜。

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