深層生成モデリングの成長と進化に焦点を当て、大規模な生成モデルが直面する課題や潜在的な解決策について詳細に議論されています。大量のトレーニングデータとスケーラブルな教師なし学習パラダイムの進歩により、最近の大規模生成モデルは高解像度画像やテキスト、さらにはビデオや分子などの構造化データを合成する可能性が示されています。しかし、現在の大規模生成AIモデルは、広範囲のドメインで普及を妨げるいくつかの根本的な問題に十分対処していないことが指摘されています。この論文では、現代の生成AIパラダイムにおける主要な未解決課題を特定し、将来的な研究方向への貴重な洞察を提供することで、より堅牢でアクセス可能な生成AIソリューションの開発を促進することを目指しています。
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