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  • 许多化学和科学中的生成任务涉及对群对称性不变(例如,排列和旋转)的分布。一种常见的策略通过架构约束(例如,等变去噪器和不变先验)来强制执行不变性和等变性。在本文中,我们通过替代的规范化视角挑战了这一传统:首先将每个样本映射到具有规范姿态或顺序的轨道代表,在规范切片上训练一个不受约束(非等变)的扩散或流模型,最后在生成时间通过采样随机对称变换来恢复不变分布。基于形式商空间视角,我们的工作通过证明以下内容提供了规范扩散的全面理论:(i)规范生成模型相对于不变目标的正确性、通用性和优越的表达能力;(ii)规范化通过消除由群混合引起的扩散得分复杂性和减少流匹配中的条件方差来加速训练。然后,我们表明对齐先验和最优传输与规范化互补,进一步提高了训练效率。我们将该框架实例化为在 $S_n \times SE(3)$ 对称性下的分子图生成。通过利用基于几何谱的规范化和温和的位置编码,规范扩散在3D分子生成任务中显著优于等变基线,计算量相似甚至更少。此外,通过新颖的架构Canon,CanonFlow在具有挑战性的GEOM-DRUG数据集上实现了最先进的性能,并且这种优势在少量生成步骤中仍然很大。
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  • 在新年的欢庆氛围中,如何婉拒酒水成为许多人头疼的问题。其实,拒绝酒精并非难事,关键在于找到一个合适的借口。除了众所周知的不与头孢同服之外,还有哪些拒酒的好理由呢? 首先,健康是拒绝酒精最直接的理由。随着健康意识的提升,越来越多的人开始关注饮酒对身体的潜在危害。一杯酒下肚,不仅可能引发头痛、胃痛,长期饮酒还可能增加患高血压、脂肪肝等疾病的风险。因此,以健康为由婉拒酒水,既体现了对自己负责的态度,也能让他人理解你的立场。 其次,可以以工作为由拒绝饮酒。繁忙的工作节奏使得人们压力倍增,适当的休息和恢复是必不可少的。在这个基础上,以工作繁忙、需要保持清醒为由,婉拒酒精,既显得合情合理,又能避免不必要的尴尬。 再者,孕妇、开车人士等特殊群体,拒绝饮酒的理由更是不言而喻。孕妇饮酒可能对胎儿造成伤害,开车人士饮酒则可能导致交通事故。这些情况下,拒绝酒精是出于对自己和他人的安全负责。 最后,个人喜好也是拒绝酒精的一个理由。每个人都有自己的口味和喜好,不喜欢酒精的味道或感觉不适,完全有权利选择不饮酒。在这个多元化的社会,尊重个人选择是最基本的礼貌。 总之,拒绝酒精的理由多种多样,关键在于找到适合自己的借口。在新的一年里,让我们学会勇敢地说“我不喝,谢谢”,为自己的健康和幸福把关。
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