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shewhen
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扩散大模型-Mercury 真的超级快

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  •   shewhen · 1 天前 · 1501 次点击

    前段时间,有个名不见经传的小公司 Inception Labs 搞了个大新闻,说是开发出了全球首个商业级扩散大模型 ( dLLM ) Mercury 。 现在可以直接体验了 https://chat.inceptionlabs.ai/ 贴一个体验视频: https://files.catbox.moe/qevn9m.mp4

    贴一个相关文章: https://mp.weixin.qq.com/s/T4HuN3Wy0PHUFRjW6Ds6Ag

    Diffusion ,则是反直觉的,直接从模糊去噪从而到清晰的过程。 就是你问他问题,他不会有整理逻辑,按 1 、2 、3 、4 ……步骤回答你的想法,而是脑子直接想好了所有答案雏形,但这些答案全都是模糊不清的,然后一步步把所有答案一起变清晰,直到生成结果。 用生活里的一个最常见的例子就是去配眼镜,当你拿掉眼镜看东西的时候,一整片都朦胧不清,但你确实都看到了,随着一片片镜片加上去,最终你看清了每一个字。 所以 Mercury 生成的结果都是一大片模糊的乱码,然后一顿 quickly quickly biu biu biu ,ber 得一下就全搞定了。

    15 条回复    2025-03-14 18:00:27 +08:00
    anan1314git
        1
    anan1314git  
       1 天前
    试玩了一下, diffusion effect 的动画效果还挺酷炫, 有一种外星人👽在思考的感觉
    liuyang1985
        2
    liuyang1985  
       1 天前 via Android   ❤️ 1
    广东人看到 dllm 一时无语
    iLmessi
        3
    iLmessi  
       1 天前
    @liuyang1985 #2 delay no more
    wangjiang
        4
    wangjiang  
       1 天前
    编程能力感觉还是差一点,让它写一个躲避球游戏,快是快,但是碰到如下问题:
    1. 障碍球无法生成
    2. 移动边界设置未生效
    3. 移动方向有 BUG ,如按左后,再按右还是向左

    提示错误,修改多次后依旧存在问题
    Goooooos
        5
    Goooooos  
       23 小时 46 分钟前
    先不说效果,快是真的快
    就像你问我一个 5 位数乘以 5 位数,我能 0.1 秒内回答出结果
    paopjian
        6
    paopjian  
       23 小时 26 分钟前
    我觉得编程领域 transform 至少还有上下文,一次一次往外蹦, 代码不至于东一榔头西一棒槌, dllm 这个就成了一块一块收缩, 到函数调用的时候会不会直接就忘了其他地方怎么定义的
    heganghua
        7
    heganghua  
       22 小时 49 分钟前
    @wangjiang 我好像一次就生成了, 而且非常快
    wangjiang
        8
    wangjiang  
       22 小时 42 分钟前
    @heganghua #7 我也是一次生成,很快,但是有着上述问题,你没碰到这些问题吗,如果是使用他们的例子,那基本是不会出错的
    heganghua
        9
    heganghua  
       19 小时 4 分钟前
    @wangjiang 在生成躲避球的游戏例子上是没有碰到任何问题,后续也让它生成了一个贪吃蛇的,好像也符合预期。但是在刚刚让他生成一个 sql 转 Entity 的工具的时候好像碰到问题了, 连续多次询问都生成不了我想要的格式。
    CapNemo
        10
    CapNemo  
       18 小时 12 分钟前
    试了一下,快是确实快,准确性就不太行了
    chesha1
        11
    chesha1  
       17 小时 13 分钟前
    diffusion models 的输出尺寸不是固定的吗?而现在 LLM 用的架构可以让输出一直“流动”下去,这个模型是怎么解决输出尺寸问题的?
    565656
        12
    565656  
       17 小时 12 分钟前
    @chesha1 #11 大哥 llm 也是固定的尺寸,你看的是两个字其实后面都没 mask 掉了
    chesha1
        13
    chesha1  
       17 小时 7 分钟前
    @565656 #11 现在 LLM 结束输出是有一个结束标记的,这个结束标记是 LLM 自己给出的,但是 diffusion models 的输出尺寸是在输入之前就确定好的,我是这个意思
    chesha1
        14
    chesha1  
       17 小时 5 分钟前
    深度看一下官网介绍,又闭源,又不和 SOTA 比,也是离谱到一定程度了,被拿来当 baseline 的都是什么老掉牙的模型了,能吹的只剩快了
    chor02
        15
    chor02  
       16 小时 14 分钟前
    @liuyang1985 llm 都唔好得去边
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