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LLaDA2.2背后的实验室发布了一个扩散模型,并将其与自家的自回归模型进行基准测试,结果显示扩散模型在通用知识和编程方面落后,但在速度和智能体任务上胜出,提供了一个清晰的权衡数据点。
本文重新将掩码扩散语言模型解码解释为连续干净状态预测,引入了一个基于流的框架,其中令牌根据置信度连续异步更新,在仅使用25%的解码预算下,达到了LLaDA性能的97%。