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DDPM ๋ถ€ํ„ฐ DDIM ๊นŒ์ง€, ๊ตฌํ˜„ํ•˜๋ฉฐ ๋ฐฐ์šฐ๋Š” Diffusion ์™„์ „์ •๋ณต I

์ด ๊ฐ•์˜๋Š” ํ™•์‚ฐ๋ชจ๋ธ(Diffusion Model)์˜ ์ง„ํ™” ๊ณผ์ •์„ ๋…ผ๋ฌธ๊ณผ ์ฝ”๋“œ๋กœ ์™„์ „ ์ •๋ณตํ•˜๋Š” ์‹ค์ „ ์ค‘์‹ฌ ๋งˆ์Šคํ„ฐํด๋ž˜์Šค์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DDPM(Denoising Diffusion Probabilistic Model)๊ณผ DDIM ๋“ฑ, ์ƒ์„ฑ AI์˜ ํ•ต์‹ฌ ๋ชจ๋ธ๋“ค์„ ๋…ผ๋ฌธ ์›๋ฆฌ๋ถ€ํ„ฐ ์ง์ ‘ ๊ตฌํ˜„ํ•˜๋ฉฐ ํ•™์Šตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ ๋ชจ๋ธ์˜ ๋“ฑ์žฅ ๋ฐฐ๊ฒฝ, ์ˆ˜์‹, ๋„คํŠธ์›Œํฌ ๊ตฌ์กฐ(U-Net, VAE, Transformer), ํ•™์Šต ๊ณผ์ •(Noise Schedule, Denoising Step), ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์„ฑ๋Šฅ ํ–ฅ์ƒ์„ ์ด๋ˆ ์•„์ด๋””์–ด๋“ค์„ ๋‹จ๊ณ„๋ณ„๋กœ ๋ถ„์„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.์ˆ˜๊ฐ•์ƒ์€ ๋ชจ๋“  ๋ชจ๋ธ์„ PyTorch ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ์ง์ ‘ ์ฝ”๋”ฉํ•˜๋ฉฐ, ๋…ผ๋ฌธ์„ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์— ๊ทธ์น˜์ง€ ์•Š๊ณ  โ€˜์žฌํ˜„ํ•˜๊ณ  ์‘์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์‹ค๋ฌด ๋Šฅ๋ ฅโ€™์„ ์–ป๊ฒŒ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ๋ชจ๋ธ ๊ฐ„์˜ ์ฐจ์ด์™€ ๋ฐœ์ „ ํ๋ฆ„์„ ๋น„๊ตํ•˜๋ฉฐ, ์–ด๋–ป๊ฒŒ ํ™•์žฅ๋˜๋Š”์ง€๋ฅผ ๋ช…ํ™•ํžˆ ์ดํ•ดํ•˜๊ฒŒ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ฐ•์˜๋Š” ์ด๋ก ยท์ฝ”๋“œยท์‹ค์Šต์„ ํ•˜๋‚˜๋กœ, ์—ฐ๊ตฌ์žยท๊ฐœ๋ฐœ์žยท์ฐฝ์ž‘์ž ๋ชจ๋‘์—๊ฒŒ ์ƒ์„ฑ๋ชจ๋ธ์˜ ์ง„ํ™”๋ฅผ ์ฒด๊ณ„์ ์œผ๋กœ ์ตํž ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์—ฌ์ •์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋…ผ๋ฌธ์„ โ€˜์ฝ๋Š” ๊ฒƒโ€™์„ ๋„˜์–ด, ์ง์ ‘ ๊ตฌํ˜„ํ•˜๋ฉฐ โ€˜์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ์žฌ์ฐฝ์กฐโ€™ํ•˜๋Š” ๊ฒฝํ—˜์„ ์ง€๊ธˆ ์‹œ์ž‘ํ•˜์„ธ์š”.

(4.8) ์ˆ˜๊ฐ•ํ‰ 6๊ฐœ

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โ‚ฉ45,100