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推特吵架吵出篇論文!謝賽寧團隊新作iREPA只要3行代碼

   時間:2025-12-16 19:35:18 來源:量子位編輯:快訊 IP:北京 發表評論無障礙通道
 

要說真學術,還得看推特。

剛剛,謝賽寧自曝團隊新作iREPA其實來自4個多月前的,一次與網友的辯論。

這場短暫的線上辯論雖然以謝賽寧被網友說服告終,但在3個多月后,居然有了意料之外的后續——

多個團隊合作,沿著這一思路寫出了一篇完整的論文,而且核心框架僅需3行代碼。

致謝部分還感謝了當時參與討論的網友。

一篇推特引發的學術論文

事情是這樣的。

一位網友在8月份表示:

別再癡迷于ImageNet-1K的分類分數了!自監督學習(SSL)模型應該專門為稠密任務(如REPA、VLM等)進行訓練,因為這些任務真正依賴的是patch tokens中的空間和局部信息,而不是[CLS]token所代表的全局分類性能。

對于網友的觀點,謝賽寧表示:

不,使用patch token并不意味著就是在做稠密任務。VLM和REPA的性能與它們在IN1K上的得分高度相關,而與patch級別的對應關系只有很弱的關聯。這并不是[CLS]token的問題,而是高層語義與低層像素相似性之間的差別。

對于謝賽寧的反駁,網友舉出了SigLIPv2和PE-core優于DINOv2 for REPA的例子。

與此同時,另一位網友也加入了戰斗:

這是個合理的問題。為了做直接對比,在沒有DINOv3早期checkpoint的情況下,或許可以用REPA來比較PEspatial和PEcore。其中,PEspatial可以理解為:將PEcore的Gram-anchor對齊到更早的網絡層,并結合SAM2.1。

對此,謝賽寧表示:

非常好!感謝你的指路/提示。我很喜歡這個方案。否則干擾因素會太多了。兩個checkpoint都已經有了(G/14,448 分辨率),希望我們很快就能拿到一些結果。

3個多月后,謝賽寧表示自己之前的判斷站不住腳,而且這次的論文反而帶來了更深入的理解。

還有貼心小貼士,提示網友可以看看致謝部分。

對于自己在致謝中被提到,參與討論的網友之一表示很有意思:

也謝謝你一路跟進!被致謝提到我也很受寵若驚。

謝賽寧還表示,這次討論本身就是一次小實驗——他想看看,一種新的“線上茶水間效應”是否真的能夠發生。

他很享受這種狀態:先有分歧、有爭論,再通過真正的實驗和投入,把直覺拉回到可被驗證的科學結論上。

不得不說,這樣開放、即時、可糾錯的學術討論,確實值得多來一些。

接下來,我們就一起來看看由此催生的最新論文。

空間結構才是驅動目標表征生成性能的主要因素

承接上面的討論,這篇最新論文探討了一個核心的基礎問題:

在用預訓練視覺編碼器表征來指導生成模型時,究竟是表征的哪一部分在決定生成質量?

是其全局語義信息(ImageNet-1K上的分類準確率)還是其空間結構(即補丁tokens之間的成對余弦相似度)?

論文給出的結論是:更好的全局語義信息并不等于更好的生成,空間結構(而非全局語義)才是表征生成性能的驅動力。

傳統觀念(包括謝賽寧本人)認為具有更強全局語義性能的表征會帶來更好的生成效果,但研究卻表明更大的視覺編碼器反而可能帶來更差的生成性能。

其中,線性檢測準確率只有約20%的視覺編碼器,反而可以超過準確率>80%的編碼器。

而且,如果試圖通過CLS token向patch token注入更多全局語義,生成性能還會被拉低。

與此同時,研究還發現生成效果更好的表征,往往具有更強的空間結構(可通過空間自相似性指標來衡量):

也就是說,圖像中某一部分的token會如何關注圖像中其他區域的token。

在具體的研究方法上,研究通過一次大規模的定量相關性分析對這一觀察進行了細化驗證:分析覆蓋了27 種不同的視覺編碼器(包括 DINOv2、v3、Perceptual Encoders、WebSSL、SigLIP 等)以及3種模型規模(B、L、XL)。

而在進一步的評測中,空間信息的重要性被進一步拔高:即便是像SIFT、HOG這樣的經典空間特征,也能帶來與PE-G等現代、更大規模視覺編碼器相當、具有競爭力的提升。

在測試得出結論后,論文又基于現有的表征對齊(REPA)框架進行分析和修改,提出了iREPA。

投影層改進: 將REPA中標準的MLP投影層替換為一個簡單的卷積層??臻g規范化: 為外部表征引入一個空間規范化層。

這些簡單的修改(如在DeCo框架下的實現)旨在保留并強化空間結構信息,相比原始的REPA方法能顯著提升性能。

值得一提的是iREPA,只需3行代碼即可添加到任何表示對齊方法中,并且在各種訓練方案(如REPA、REPA-E、Meanflow 以及最近推出的 JiT)中都能實現持續更快的收斂。

 
 
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