Modèle à bruit statistique


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Définition

Modèle génératif obtenu par apprentissage automatique, au cours duquel est éliminé le bruit statistique préalablement ajouté aux données du jeu de données d'entraînement et qui produit de nouveaux contenus audio ou graphiques.

Complément

Les modèles à bruit statistique sont des modèles génératifs, ce qui signifie qu'ils sont utilisés pour générer des données similaires aux données sur lesquelles ils ont été entraînés. Fondamentalement, les modèles à bruit statistique fonctionnent en détruisant les données d'entraînement par l'ajout successif de bruit statistique, puis en apprenant à récupérer les données en inversant ce processus de bruitage ou débruitage.

L'instruction générative donnée à un modèle à bruit statistique peut être une image assortie d'un texte spécifiant par exemple l'application d'un style ou l'ajout d'un élément dans la composition du contenu à produire.

Français

modèle à bruit statistique

modèle de diffusion

modèle de diffusion probabiliste

Anglais

diffusion model

diffusion probabilistic model

latent diffusion model

LDM

score-based generative model

Español

modelo de difusión

modelos probabilísticos de difusión

Modelo generativo obtenido mediante aprendizaje automático, durante el cual se elimina el ruido estadístico añadido previamente a los datos del conjunto de datos de entrenamiento y que produce nuevos contenidos sonoros o gráficos.

Source

Source : legifrance

101 MOTS DE L' IA
Ce terme est sélectionné pour le livre « Les 101 mots de l'intelligence artificielle » Ligne bleue2.jpg Source : Wikipedia