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摘要:本申请提出一种基于扩散模型生成数据的模型量化方法以及装置,其中,方法包括:获取高斯分布的数据集采样样本;基于高斯分布的数据集采样样本和待量化模型,通过扩散模型生成伪训练数据;扩散模型采用UNet网络结构作为核心架构,UNet网络结构的编码器后端加入多头注意力机制,多头注意力机制用于建立特征图中各元素间的关联关系,以使UNet网络结构的感受野为整个图像;通过伪训练数据对待量化模型进行模型量化处理,得到低比特量化模型。以实现无训练数据的模型量化。
主权项:1.一种基于扩散模型生成数据的模型量化方法,其特征在于,包括以下步骤:获取高斯分布的数据集采样样本;基于所述高斯分布的数据集采样样本和待量化模型,通过扩散模型生成伪训练数据;所述扩散模型采用UNet网络结构作为核心架构,所述UNet网络结构的编码器后端加入多头注意力机制,所述多头注意力机制用于建立特征图中各元素间的关联关系,以使所述UNet网络结构的感受野为整个图像;通过所述伪训练数据对所述待量化模型进行模型量化处理,得到低比特量化模型。
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百度查询: 天地科技股份有限公司北京技术研究分公司 煤炭科学研究总院有限公司 基于扩散模型生成数据的模型量化方法以及装置
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