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揭秘擴散模型:深入了解DALL-E和Midjourney背后的技術(shù) 原創(chuàng)

發(fā)布于 2025-8-20 07:45
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本文介紹了最流行的圖像生成模型架構(gòu)之一的技術(shù)層面。

近年來,生成式AI模型已成為一顆冉冉升起的新星,尤其是隨著ChatGPT等大語言模型(LLM)產(chǎn)品閃亮登場。這類模型使用人類能夠理解的自然語言,可以處理輸入,并提供合適的輸出。由于ChatGPT等產(chǎn)品的出現(xiàn),其他形式的生成式AI也變得流行并成為主流。

由于能夠完全借助自然語言輸入生成圖像,DALL-E和Midjourney等產(chǎn)品在生成式AI熱潮中大受歡迎。這些熱門產(chǎn)品并非憑空生成圖像,相反它們依賴一種名為擴散模型(diffusion model)的模型。

我們在本文中將揭開擴散模型的神秘面紗,以深入了解其背后的技術(shù)。我們將討論基本概念、模型的工作原理以及訓(xùn)練方法。

擴散模型的基礎(chǔ)知識?

擴散模型是一類屬于生成式模型的AI算法,旨在根據(jù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)生成新數(shù)據(jù)。以擴散模型為例,這意味著它們可以根據(jù)給定的輸入創(chuàng)建新的圖像。

然而,擴散模型生成圖像的過程有別于通常的方法:模型在數(shù)據(jù)中添加噪聲(干擾信息),然后去除噪聲。簡單來說,擴散模型修改圖像,然后對其進行完善以生成最終產(chǎn)品。你可以將該模型視為去噪模型,因為它會學(xué)習(xí)去除圖像中的噪聲。

擴散模型最早正式出現(xiàn)在Sohl-Dickstein等人撰寫的2015年論文《使用非平衡熱力學(xué)的深度無監(jiān)督學(xué)習(xí)》中。該論文引入了這樣一個概念:使用一種名為受控正向擴散的過程,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成噪聲,然后訓(xùn)練模型來逆轉(zhuǎn)該過程,重新構(gòu)建數(shù)據(jù),這就是去噪過程。

在此基礎(chǔ)上,Ho等人撰寫的2020年論文《去噪擴散概率模型》引入了現(xiàn)代擴散框架,該框架可以生成高質(zhì)量圖像,其性能優(yōu)于之前的流行模型,比如生成式對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)。一般來說,擴散模型包含兩個關(guān)鍵階段:

  • 正向(擴散)過程:通過逐步添加噪聲來污染數(shù)據(jù),直到其與隨機靜態(tài)圖像難以區(qū)分。
  • 反向(去噪)過程:訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以迭代去除噪聲,學(xué)習(xí)如何從完全隨機的數(shù)據(jù)中重新構(gòu)建圖像數(shù)據(jù)。

不妨嘗試更好地理解擴散模型的組件,以便有一番更清晰的認(rèn)識。

正向過程?

正向過程是第一個階段,在此階段,通過添加噪聲系統(tǒng)地降低圖像質(zhì)量,直到變?yōu)殡S機靜態(tài)圖像。

正向過程是受控且迭代的,我們可以將其概括為以下步驟:

  • 從數(shù)據(jù)集中的一張圖像開始。
  • 向圖像添加少量噪聲。
  • 這個過程重復(fù)多次(可能重復(fù)數(shù)百或數(shù)千次),每次都進一步破壞圖像。

經(jīng)過足夠多的步驟后,原始圖像將顯示為純噪聲。

上述過程通常在數(shù)學(xué)上被建模為馬爾可夫鏈,因為每個噪聲版本僅依賴前一個版本,而不是依賴整個步驟序列。

但是,為什么我們要逐漸將圖像變成噪聲,而不是直接將其一步變成噪聲呢?目的是讓模型能夠逐漸學(xué)習(xí)如何逆轉(zhuǎn)破壞。小的增量步驟讓模型得以學(xué)習(xí)從噪聲數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成低噪聲數(shù)據(jù),這有助于它從純噪聲逐步重新構(gòu)建圖像。

為了確定每一步添加多少噪聲,可以使用噪聲調(diào)度這個概念。比如說,線性調(diào)度會隨著時間的推移逐漸引入噪聲,而余弦調(diào)度會比較緩慢地引入噪聲,并將有用的圖像特征保留更長一段時間。

以上是對正向過程的簡要概述。下面不妨了解一下反向過程。

反向過程

正向過程之后的下一個階段是將模型轉(zhuǎn)變?yōu)樯善鳎撋善鲗W(xué)習(xí)將噪聲重新轉(zhuǎn)換為圖像數(shù)據(jù)。通過迭代的小步驟,模型可以生成之前并不存在的圖像數(shù)據(jù)。

通常,反向過程是正向過程的逆過程:

  • 從純噪聲開始——一張完全隨機的由高斯噪聲組成的圖像。
  • 使用一個訓(xùn)練好的模型迭代去除噪聲,該模型試圖近似每個正向步驟的反向版本。在每個步驟中,模型使用當(dāng)前的噪聲圖像和相應(yīng)的時間步長作為輸入,根據(jù)訓(xùn)練過程中學(xué)到的知識預(yù)測如何降低噪聲。
  • 圖像逐步變得更加清晰,獲得最終的圖像數(shù)據(jù)。

這個反向過程需要經(jīng)過訓(xùn)練的模型來去除噪聲圖像。擴散模型常采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)(比如U-Net),這種自動編碼器結(jié)合了編碼器-解碼器結(jié)構(gòu)中的卷積層。在訓(xùn)練過程中,模型學(xué)習(xí)預(yù)測在正向過程中添加的噪聲成分。在每個步驟,模型還會考慮時間步長,從而根據(jù)噪聲大小調(diào)整預(yù)測結(jié)果。

該模型通常使用損失函數(shù)(比如均方誤差MSE)進行訓(xùn)練,該函數(shù)用于衡量預(yù)測噪聲與實際噪聲之間的差異。通過在大量樣本中最小化損失,模型逐漸能夠熟練地逆轉(zhuǎn)擴散過程。

與GAN等替代方案相比,擴散模型提供了更高的穩(wěn)定性和更直接的生成路徑。這種逐步去噪的方法可以實現(xiàn)更具表現(xiàn)力的學(xué)習(xí),從而使訓(xùn)練更可靠、更易于解釋。

一旦模型訓(xùn)練完畢,生成新圖像的過程將遵循我們上面總結(jié)的反向過程。

文本調(diào)節(jié)

在許多文本轉(zhuǎn)圖像產(chǎn)品(比如DALL-E和Midjourney)中,這些系統(tǒng)可以使用文本提示引導(dǎo)反向過程,我們稱之為文本調(diào)節(jié)。如果整合自然語言,我們可以獲得匹配的場景,而不是隨機的視覺效果。

該過程利用預(yù)訓(xùn)練的文本編碼器來實現(xiàn),比如CLIP(對比語言-圖像預(yù)訓(xùn)練),它將文本提示轉(zhuǎn)換成向量嵌入。然后,該向量通過交叉注意力等機制被饋入到擴散模型架構(gòu)中。交叉注意力是一種注意力機制,使模型能夠?qū)W⒂谖谋镜奶囟ú糠郑D像生成過程與文本對齊。在反向過程的每一步,模型都會檢查當(dāng)前圖像狀態(tài)和文本提示,并利用交叉注意力機制將圖像與提示中的語義對齊。

這是DALL-E和Midjourney能夠根據(jù)提示生成圖像的核心機制。

DALL-E與Midjourney有何不同?

這兩款產(chǎn)品都使用擴散模型作為基礎(chǔ),但在技術(shù)應(yīng)用上略有不同。

比如說,DALL-E采用基于CLIP的向量嵌入引導(dǎo)的擴散模型進行文本調(diào)節(jié)。相比之下,Midjourney采用其專有的擴散模型架構(gòu),據(jù)稱該架構(gòu)包含一個經(jīng)過微調(diào)的圖像解碼器,針對高真實感進行了優(yōu)化。

這兩種模型還都依賴交叉注意力機制,但它們的引導(dǎo)風(fēng)格有所不同。DALL-E強調(diào)通過無分類器引導(dǎo)來遵循提示,從而在無調(diào)節(jié)輸出和文本調(diào)節(jié)輸出之間取得平衡。相比之下,Midjourney傾向于優(yōu)先考慮風(fēng)格解讀,可能對無分類器引導(dǎo)采用了更高的默認(rèn)引導(dǎo)尺度。

DALL-E和Midjourney在處理提示長度和復(fù)雜性方面有所不同,DALL-E模型可以通過在提示進入擴散管道之前對其進行處理來處理較長的提示,而Midjourney往往更擅長處理簡潔的提示。

兩者之間還有更多的差異,但上面這些是你應(yīng)該了解的與擴散模型相關(guān)的差異。

結(jié)語

擴散模型已成為DALL-E和Midjourney等現(xiàn)代文本轉(zhuǎn)圖像系統(tǒng)的基礎(chǔ)。如果利用正向和反向擴散的基本過程,這些模型可以從隨機數(shù)據(jù)生成全新的圖像。此外,這些模型還可以使用自然語言,通過文本調(diào)節(jié)和交叉注意力等機制來引導(dǎo)結(jié)果。

原文標(biāo)題:??Diffusion Models Demystified: Understanding the Tech Behind DALL-E and Midjourney??,作者:Cornelius Yudha Wijaya

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