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Empirical Variational Autoencoder(EVA):基于经验自回归潜在先验的连续序列生成框架
Empirical Variational Autoencoder
AI 导读
作者提出 Empirical Variational Autoencoder(EVA),一种面向连续值(非向量量化)序列的通用生成框架。EVA 基于 VAE 的证据下界(ELBO),从训练数据中经验式地学习自回归潜在先验,仅需在 VAE 之上增加一个线性层即可实现,通过用自预测先验替代标准高斯约束缓解了先验与后验之间的分布差距。
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