本研究では、JKOスキームの半双対形式を利用したS-JKOモデルが、従来のJKOベースアプローチの拡張性課題に取り組み、トランスポートマップの再パラメータ化によって訓練時間複雑さを効果的に低減します。実験では、2D合成データセットとCIFAR-10、CelebA-HQなどの大規模な画像データセットで高品質なサンプル生成と分布一致性を実証しました。S-JKOは他のJKOベースモデルよりも優れた結果を示し、多段階JKO手法が目標分布と生成分布間の一致度向上に貢献することが示されました。
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