该文介绍了一种新颖的后训练采样算法,可以从生成模型的潜在空间中取样,使得重建的样本更接近真实图像。该算法速度快,性能优于基于高斯混合模型的采样技术,并在多个模型和数据集上展现了显著的改进。同时,该算法在估算潜在空间分布方面也表现出有效性。
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