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  • 华为诺亚方舟实验室推出颠覆性文档搜索技术:让AI在长达65页的文档中秒找所需信息

    华为诺亚方舟实验室推出MMDOCIR,这是首个专门针对长文档多模态信息检索的基准测试系统。该系统能够在平均65页的复杂文档中精确定位信息,不仅理解文字内容,还能解读图表、表格等视觉元素。通过对313份真实文档的测试,研究证明视觉理解方法比传统文本转换方法准确率高出15-25个百分点,为企业知识管理、法律文书检索、医疗文献查阅等领域带来革命性改进。
    至顶网  科技行者  2025-09-15 10:40:44  
  • 从视频学会折纸?ByteDance团队让AI首次通过看视频掌握复杂技能

    这项由ByteDance Seed和北京交通大学联合完成的研究首次让AI真正学会从真实世界视频中掌握复杂长时技能。研究团队开发的VideoWorld 2系统通过创新的dLDM技术架构,成功分离了动作学习和外观建模,使AI能够像人类一样从观察中学习并在新环境中准确复现技能。在手工制作和机器人操作任务中,该系统展现了显著的性能提升和强大的跨域泛化能力,为构建更通用的AI学习系统开辟了新路径。
    至顶网  科技行者  2026-02-11 15:58:40  
  • 谁能控制最强大的人工智能,就将控制整个世界?

    我们将共同审视全球人工智能产业,并以此为背景,考量其在政治、数据、经济、初创企业、金融、研究以及基础设施等层面的影响。
    至顶网  科技行者  2019-12-06 21:16:46  
  • 加州大学洛杉矶分校突破性研究:AI对话攻防战的多轮博弈新纪元

    这项突破性研究首次系统性地揭示了多轮对话攻击对AI安全的严重威胁,开发了X-Teaming智能攻击框架和XGuard-Train防护数据集。研究显示当前AI系统面对精心设计的多轮攻击时失守率高达98%,但通过新构建的大规模训练数据集可将这一风险显著降低,为AI安全防护提供了重要工具和新思路。
    至顶网  科技行者  2025-07-11 15:23:04  
  • 对话维克托教授:再见金融资本主义,你好大数据资本主义

    在过去数年间,维克托教授经常到访中国,我们也一直和维克托教授保持相当频繁的交流,追踪他对大数据产业和泛科技产业的最新看法和判断。
    至顶网  赛博故事(ID:cybergushi)  2018-12-25 13:19:34  
  • 神州数码 21年的进化与进取

    当其他企业还在低谷中上下求索的时候,二十余年来始终以“数字中国”为使命的神州数码集团,却在2022年一季度业绩大考中给出了营收增长19%、净利润增长20%的优异成绩。
    至顶网  业界供稿  2022-07-14 18:06:22  
  • 当AI学会倾听人类情感:LAION团队打造史上最精细的语音情感识别基准测试

    LAION团队联合多个顶尖研究机构推出EMONET-VOICE语音情感识别基准,包含4500小时多语言合成语音数据和40种精细情感分类。该项目通过心理学专家标注创建高质量测试集,开发出性能领先的EMPATHICINSIGHT-VOICE模型,发现AI系统对高唤醒度情感识别效果好但低唤醒度情感识别困难,为语音AI向人性化发展奠定重要基础。
    至顶网  科技行者  2025-06-25 11:36:17  
  • ByteDance推出Seaweed-APT:1秒生成2秒高清视频,AI视频制作迈入实时时代

    ByteDance研究团队开发出革命性的Seaweed-APT技术,实现了首个真正意义上的实时高清视频生成。该技术通过创新的对抗后训练方法,将传统需要25步和数分钟的视频生成过程压缩为单步1秒完成,能生成2秒长1280×720高清视频,视觉真实感提升37.2%。尽管在结构完整性方面存在一定权衡,但这项突破为AI内容创作、社交媒体、教育和娱乐等领域开启了实时视频生成的新时代。
    至顶网  科技行者  2025-09-15 14:43:48  
  • 《数字经济洞察周报》2023年第26期 | 2023世界机器人大会在京举办,发布多项重要成果

    2023世界机器人大会在京举办,发布多项重要成果
    至顶网  孙硕  2023-12-07 15:22:27  
  • 多智能体AI系统为什么总是"团队翻车"?加州大学伯克利分校揭秘AI团队合作的14种失败模式

    加州大学伯克利分校研究团队首次系统分析多智能体AI系统失败原因,发现即使先进的AI团队成功率也仅30%左右。通过分析200多个案例,他们识别出14种失败模式,归类为规格说明、智能体协调和任务验证三大问题,并开发了MAST诊断工具。研究揭示失败根源在于系统设计缺陷而非AI能力不足,为改进AI团队协作提供了重要指导。
    至顶网  科技行者  2025-07-31 11:26:24  
  • 电影产业的颠覆时刻:新加坡国立大学推出首个完全自动化的AI电影制作系统

    新加坡国立大学研究团队开发出首个完全自动化的AI电影制作系统MovieAgent,能将简单剧本概要在2-10分钟内转换成完整多场景电影。系统采用三个AI智能体协作和内在思维链推理机制,成本几乎为零,在角色一致性、叙事连贯性等关键指标上达到业界领先水平,预示电影制作行业的革命性变革。
    至顶网  科技行者  2025-07-31 09:58:16  
  • 地平线余凯:科学家创业得出两个心法,智能驾驶的本质不是学习人类经验,而是逼近世界真相

    不过,虽然这是一场地平线的产品发布会,但在整场演讲当中,我们听到最多的反而是余凯的产业理念。从当年在百度参与过辛顿深度学习公司竞拍的科学家,到现在的港交所上市公司,余凯自己完成了一个科学家到企业家的完美转身。这次发布会上,他也对芯片公司的创业之路做了一个相当完整的梳理。某种程度上,我们甚至可以将这场发布会当作一个商学院创业课来听。
    至顶网  高飞  2025-04-21 16:42:43  
  • AI评分的幕后陷阱:斯坦福大学揭秘为何AI判官的评判变成了噪音

    斯坦福大学研究团队深入分析了广泛使用的AI评判系统Arena-Hard Auto,发现了三个重大问题:AI评委经常不按既定标准评判(规划失效),不同评判维度高度重合无法独立区分(因子坍塌),以及ELO评分系统通过数学变换掩盖了底层的不确定性。研究开发了专门的诊断工具来检测这些问题,并提出了改进建议,对依赖AI评判系统的学术研究和商业应用具有重要警示意义。
    至顶网  科技行者  2025-10-17 09:54:16  
  • USC团队重新定义视觉生成:一种让AI更容易"理解"图片的神奇方法

    USC研究团队提出的潜在去噪分词器(l-DeTok)通过在训练过程中引入插值噪声和随机遮罩,让视觉分词器学会从损坏信息中重建图像,使其更好地适配下游生成模型的去噪任务。该方法在六种代表性生成模型上均实现显著性能提升,为视觉分词器设计提供了全新思路。
    至顶网  科技行者  2025-07-25 09:36:35  
  • 当AI拥有了永久记忆:上海交通大学团队打造的MemOS让大模型告别"健忘症"

    上海交通大学团队开发了MemOS记忆操作系统,让AI拥有真正的长期记忆能力。该系统统一管理参数记忆、激活记忆和明文记忆三种类型,通过MemCube智能单元实现记忆的生命周期管理和跨类型转换。在LOCOMO基准测试中,MemOS在所有推理任务上均获得最佳成绩,特别在多跳推理和时间推理中表现突出。
    至顶网  科技行者  2025-07-11 15:22:44  
  • 微软让AI模型解码效率狂飙9倍:华丽变身"注意力侦探"的逻辑推理大脑

    微软研究院联合多所知名高校开发出SeerAttention-R稀疏注意力框架,专门优化AI推理模型的长序列解码效率。该技术通过自蒸馏学习让AI学会智能筛选重要信息,在保持近乎无损推理准确性的同时,实现了高达9倍的计算加速。系统采用轻量级插件设计,无需重训原模型即可集成,为长文本AI推理应用的普及铺平道路。
    至顶网  科技行者  2025-06-16 16:18:00  
  • AI模型的"免疫"秘密:普渡大学提出让机器学习系统免疫恶意训练的革命性方法

    普渡大学研究团队首次提出AI模型免疫技术,通过条件数理论让模型能够抵抗恶意训练。该方法在保持正常功能的同时,显著增加恶意微调的难度,实验显示免疫效果可达40倍以上。这项突破性研究为AI安全提供了"预防胜于治疗"的新思路,开创了模型免疫这一全新技术方向。
    至顶网  科技行者  2025-06-13 09:47:22  
  • Sber AI团队突破视频生成瓶颈:让超高清视频制作快2.7倍的神奇算法

    俄罗斯Sber AI团队开发出NABLA算法,通过邻域自适应块级注意力机制实现AI视频生成2.7倍加速。该算法采用三步优化:降维侦察、智能筛选和精确映射,动态识别重要注意力区域,在保持视频质量的同时大幅减少计算开销,为高效AI视频生成提供新解决方案。
    至顶网  科技行者  2025-07-29 17:15:17  
  • AGI万字长文(上) | 2023回顾与反思

    2023年大众对AI的看法从怀疑到认可,AGI(通用人工智能)的发展迅速,大模型展现出惊人的想象力和取悦能力。应用层尚未出现独角兽,创业者面临官方技术迭代的挑战。
    至顶网  AIGC开放社区  2024-03-14 15:04:20  
  • KTH皇家理工学院揭秘:AI智能体评估中的"运气因子"为何让研究结论变得不靠谱?

    KTH皇家理工学院研究团队通过收集6万个AI智能体运行轨迹,首次系统性地揭示了当前AI评估方法中存在的严重随机性问题。研究发现,即使在确定性设置下,同一智能体的表现仍可能波动2-6个百分点,许多声称的技术"改进"可能只是评估噪音。团队提出了基于统计功效分析的严格评估框架,为建立可靠的AI性能评估体系提供了科学指导。
    至顶网  科技行者  2026-02-11 13:05:14  
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