本文提出DiffCollage,一种组合式扩散模型,可以通过利用在生成大型内容片段上训练的扩散模型来生成大型内容。该方法基于因子图表示,其中每个因子节点表示内容的一部分,变量节点表示它们的重叠部分。这种表示允许聚合在单个节点上定义的扩散模型的中间输出,以并行生成任意大小和形状的内容,而无需借助于自回归生成过程。将DiffCollage应用于各种任务,包括无限图像生成、全景图像生成和长时间文本引导的运动生成。与强自回归基线进行比较的广泛实验结果验证了所提出方法的有效性。

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CVPR 2023大会将于 6 月 18 日至 22 日在温哥华会议中心举行。CVPR是IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition的缩写,即IEEE国际计算机视觉与模式识别会议。该会议是由IEEE举办的计算机视觉和模式识别领域的顶级会议,会议的主要内容是计算机视觉与模式识别技术。 CVPR 2023 共收到 9155 份提交,比去年增加了 12%,创下新纪录,今年接收了 2360 篇论文,接收率为 25.78%。作为对比,去年有 8100 多篇有效投稿,大会接收了 2067 篇,接收率为 25%。
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