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视觉与机器人

图像生成

图像生成、文生图、图像编辑、扩散模型和可控生成。

2026-08-05 至 2026-08-05 共收录 4 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.MM

1. 效率与蒸馏 4 篇

2608.02942 2026-08-05 cs.CL 新提交 78%

OPTD: On-Policy Transition Distillation with Consistency-Guided Adaptive Compression for Few-Step Diffusion Language Models

OPTD:用于少步扩散语言模型的一致性引导自适应压缩的策略内转换蒸馏

Xiaocheng Lu, Hualei Zhang, Shuhan Guo, Jie Zhang, Xiaoyi Pang, Jian Liu, Haoxi Li, Bohai Gu, Haoxuan Che, Jingcai Guo, Song Guo

机构 * HKUST(香港科技大学)

专题命中 效率与蒸馏 :diffusion(title,abstract)

AI总结 针对少步扩散语言模型现有离线策略蒸馏的轨迹不匹配问题,提出 OPTD 策略内转换蒸馏方法,在四个推理基准上改善质量效率权衡并取得最优质量约束 AUP。

Comments 9 pages, 4 figures, 5 tables

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2608.03218 2026-08-05 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Self-Supervised Representation-Guided Generative Dataset Distillation

自监督表示引导的生成式数据集蒸馏

Mingzhuo Li, Guang Li, Linfeng Ye, Jiafeng Mao, Takahiro Ogawa, Konstantinos N. Plataniotis, Miki Haseyama

专题命中 效率与蒸馏 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出SRG框架,将SSL几何转化为扩散引导,通过分阶段引导策略实现数据集蒸馏,在多数据集和IPC设置下优于生成式基线,可跨预训练表示空间迁移。

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2608.03878 2026-08-05 cs.LG cs.SY eess.SY 新提交 50%

Operationally Feasible Synthetic Power-Grid Scenarios via Learning the AC-Operable Joint Distribution

通过学习交流(AC)可运行联合分布实现可操作的合成电网场景

Chenhan Xiao, Xinyu He, Haoran Li, Hanghang Tong, Yang Weng

专题命中 效率与蒸馏 :diffusion(abstract)

AI总结 本文提出感知可行性的分层扩散分布学习框架,学习电网拓扑、参数与负荷的交流可操作联合分布,生成的合成电网场景可行性与鲁棒性显著提升,且消除了优化后处理。

Comments 10 pages, 10 figures, journal submission

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2607.06114 2026-08-05 cs.LG cs.AI 版本更新 50%

x-Prediction Is All You Need:Training-Free Accelerated Generation via Endpoint Decodability

x预测就足够了:通过端点可解码性实现无训练加速生成

Xin Peng, Ang Gao

机构 * School of Physical Science and Technology, Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学物理科学与技术学院)

专题命中 效率与蒸馏 :diffusion(abstract)

AI总结 研究基于x预测,通过端点可解码性提出截断跳跃采样方法,无需重新训练等操作,在多个模型和基准测试中减少神经函数评估次数20 - 70%,且质量相近,实现无轨迹重新设计的推理加速。

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