近日,小米發布了一項名為SDXS的項目,該項目旨在大幅增強SD圖像生成速度。據悉,SDXS可以在單個GPU上實現SD1.5每秒100張圖的生成速度,而SDXL則能達到每秒30張圖的生成速度。這一項目估計是為了在小米的本地設備上運行SD模型而研究的。
擴散模型在圖像生成任務上取得了優異的性能,但由于模型龐大且需要多步采樣,推理速度很慢,難以部署在低功耗設備上。為了解決這些問題,可以采用剪枝、知識蒸餾、量化等常見的模型壓縮方法。本文的優化思路主要有兩個方面:一是模型微型化,二是減少采樣步數至1步。
在項目介紹中,小米采用了知識蒸餾技術來簡化U-Net架構和圖像解碼器。同時,他們還引入了一種創新的單步訓練技術,這種技術通過特征匹配和成績蒸餾來訓練擴散模型。基于這些優化措施,小米開發了兩款模型,SDXS-512和SDXS-1024。這兩款模型在單個GPU上分別能達到大約每秒100幀(比SD v1.5快30倍)和每秒30幀(比SDXL快60倍)的處理速度。
此外,小米表示,這種訓練方法在圖像條件控制方面展現出巨大的潛力,有效地實現了圖像到圖像的快速轉換。這一突破性的進展將有助于推動圖像生成技術的發展,同時也為小米在人工智能領域的研究和應用提供了有力支持。
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