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Apple Machine Learning Research● 精選10/7 20:00AI 評分65

NTM 提出:少步擴散每步用條件歸一化流,保留精確似然

論文提出 Normalizing Trajectory Models(NTM),把擴散模型的每個反向步建模為表達力強的條件歸一化流,並支援精確似然訓練。擴散取樣通常依賴大量細小的高斯去噪步,壓縮到少數粗粒度轉移時該假設不再成立;此前的少步方法用蒸餾、一致性訓練或對抗目標解決,但都放棄了似然框架。架構上,NTM 在每步內組合淺層可逆塊與深層並行結構。

NVIDIA blog10/1 09:00AI 評分25

輝達稱 Vera Rubin NVL72 每兆瓦吞吐量超 GB300 30 倍

輝達援引 SemiAnalysis AgentX 資料稱,Vera Rubin NVL72 每兆瓦吞吐量超過 GB300 NVL72 的 30 倍,在 DeepSeek V4 Pro 上每百萬 token 成本最多低 45 倍。輝達以「高產、耐用、通用」概括 AI 工廠回報邏輯:每兆瓦 token 數決定收益,A100 出貨六年後仍在商用,CoreWeave 已將 2020 年首批裝置的預訂延長至 2029 年。