d-dit(双重扩散变换器)是由卡内基梅隆大学、耶鲁大学和字节跳动seed实验室共同开发的一种多模态扩散模型,能够统一处理图像生成和理解任务。该模型结合了连续图像扩散(流匹配)和离散文本扩散(掩码扩散),利用双向注意力机制同时训练图像和文本模态。d-dit能够实现文本到图像生成和图像到文本生成的双向任务,支持视觉问答、图像描述生成等多种应用。模型基于多模态扩散变换器架构,通过联合扩散目标进行训练,展示出与自回归模型相媲美的多模态理解和生成能力,为视觉语言模型的发展提供新的方向。
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