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FuriosaAI团队革命性突破:小模型当参谋,大模型省内存,让AI推理又快又准!
FuriosaAI团队提出突破性的Draft-based Approximate Inference框架,通过小模型预测指导大模型智能管理资源。研究开发了SpecKV和SpecPC两种方法,分别用于KV缓存管理和文本压缩,在保持高准确性的同时显著降低内存使用和计算延迟,为长文本AI推理提供了高效可行的解决方案。
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科技行者 2025-06-17 12:35:30
当所有AI都败下阵来:剑桥大学团队推出史上最难视觉推理测试ZeroBench
剑桥大学研究团队创建了史上最难的AI视觉测试ZeroBench,包含100道精心设计的视觉推理题目。在这项测试中,包括GPT-4o、Claude、Gemini在内的20个全球最先进AI模型全部得了0分,暴露了当前AI在基础视觉理解上的严重缺陷。研究发现AI主要在计数、空间推理等基础任务上失败,而非逻辑推理能力不足。
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科技行者 2025-08-21 16:41:35
当善良声音变身恶意武器:AIM Intelligence团队揭秘音频AI的隐藏危机
AIM Intelligence联合多所知名大学揭示了音频AI系统的重大安全漏洞,开发出名为WhisperInject的攻击方法。这种攻击能让看似无害的音频指令操控AI生成危险内容,成功率超过86%,完全绕过现有安全机制。研究暴露了多模态AI系统的系统性安全风险,对全球数十亿智能设备构成潜在威胁。
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科技行者 2025-08-13 14:37:47
第十六届中国国际
软件
和信息服务交易会圆满落幕
6月15日,以“
软件
定义智能新时代”为主题的第十六届中国国际
软件
和信息服务交易会(简称:中国软交会)圆满落幕。
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业界供稿 2018-06-15 15:16:06
黄仁勋与扎克伯格做了一场关于Meta生成式AI未来的探讨(附对话实录)
英伟达CEO黄仁勋和Meta CEO马克·扎克伯格,在美国丹佛举行的第50届SIGGRAPH图形大会上进行了一场关于生成式AI的对话,并且他们还互赠了皮衣。
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王聪彬 2024-07-30 16:38:56
一个中国工程师和芬兰老头,一起在「射频」领域干了件大事
这个故事,有个比较好理解的类比,就像是GPU的发明,实现了并行计算加速的过程。当然,鉴于我们讲的是通信产业的故事,得翼把这个过程叫做“Re-Imagine Radio”,翻译过来是,用RPU“重新定义射频”。
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周雅 2024-08-05 15:48:19
任何条件都能变成视频:国立新加坡大学联合快手发布Any2Caption,让AI视频生成更懂你的心思
这项研究首次提出了"任意条件到文字描述"的视频生成新模式,通过多模态大语言模型将用户的各种创意输入转化为结构化描述,再驱动现有视频生成系统。研究团队构建了包含33.7万实例的大规模数据集,并设计了创新的渐进式训练策略,实现了对图像、人体姿态、摄像机轨迹等多种条件的统一理解,显著提升了视频生成的可控性和质量。
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科技行者 2025-07-16 09:59:35
南开大学联合团队:让AI如厨师般巧妙搭配文字和图片,构建首个大规模多模态对话数据集
南开大学研究团队创建了InterSyn——首个大规模多模态对话数据集,包含180万单轮和5万多轮样本,覆盖3500个话题。通过创新的SEIR迭代优化方法,显著提升了AI生成文图结合内容的质量。同时开发的SynJudge评价工具能从四个维度评估文图协调性,与人类判断偏差仅5%。实验证明该方法在文图协调性上提升52.1%,为构建更智能的多模态AI系统奠定了基础。
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科技行者 2025-06-19 10:46:38
复旦大学团队让机器人学会"速成版"人体姿态计算:从反复试错到一次搞定的神奇突破
复旦大学与上海
人工
智能实验室联合开发的Learnable SMPLify技术,将传统人体姿态计算的耗时从12秒缩短至0.06秒,实现200倍速度提升。该方法通过神经网络学习姿态转换规律,摒弃传统反复优化策略,采用时间序列数据构造、人体中心坐标标准化和残差学习等创新设计,在保持高精度的同时大幅提升计算效率,为VR、游戏制作、体育训练等领域提供实用解决方案。
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科技行者 2025-08-29 14:08:25
新加坡国立大学研究:什么样的提示词能让AI更聪明?揭秘人机对话的21个黄金法则
新加坡国立大学研究团队通过分析150多篇相关论文,首次建立了评估提示词质量的21属性框架。研究发现当前提示词研究存在严重不平衡,某些模型和任务被过度关注。通过969个高质量提示词样本分析,团队发现属性间存在强关联性。实验显示单一属性优化往往比多属性组合效果更佳,且用属性增强数据训练的模型表现显著提升。
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科技行者 2025-06-17 15:23:05
AI"学霸"LoRA的记忆难题:AIRI团队揭秘知识注入的隐藏代价
这项由俄罗斯AIRI研究所等多家机构联合完成的研究,首次系统揭示了LoRA技术在AI知识注入中的潜在风险。通过对Llama-3.1模型的大规模实验,研究团队发现AI在学习新知识时存在明显的"安全阈值",超过500个新事实后性能显著下降。更重要的是,他们发现释义增强策略能有效缓解这些问题,为AI安全知识更新提供了重要指导。
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科技行者 2025-08-25 12:29:57
Zoom推出TCIA框架:AI指令训练的革命性突破
Zoom公司研究团队开发的TCIA框架通过"拆解-重组"策略解决AI指令训练中的多样性不足和任务漂移问题,将指令分解为基础查询和约束条件后智能重组,在四个真实任务中平均性能提升8.7%,某些场景甚至超越GPT-4o,同时保持通用能力不受损,为企业低成本定制专业AI应用提供了新方案。
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科技行者 2025-09-04 14:32:08
AIRI研究院:让AI看图更高效,一半图像特征就够用了
这项由莫斯科
人工
智能研究院完成的研究证明了AI可以通过智能特征选择在保持性能的同时大幅提高效率。研究团队开发了基于自编码器和Gumbel-Softmax的特征筛选方法,在文字识别任务中即使删除50%视觉特征也能维持近似性能,为多模态AI系统的效率优化提供了新思路。
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科技行者 2025-08-01 14:43:33
FusionAudio-1.2M:当AI学会像人类一样"听懂"声音的故事——香港中文大学(深圳)团队的突破性研究
香港中文大学(深圳)研究团队开发出FusionAudio-1.2M数据集,创新性地融合音频、视觉、语音和音乐信息来生成详细的音频描述。该研究采用多模态专家系统和大语言模型整合的两阶段方法,构建了包含120万高质量音频描述的大规模数据集。实验表明,使用该数据集训练的AI模型在音频理解和检索任务上显著超越现有方法,为智能语音助手、自动驾驶等领域带来重要应用前景。
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科技行者 2025-06-11 07:48:46
塔尔图大学最新突破:让普通显微镜像"火眼金睛"一样
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识别细胞
塔尔图大学研究团队开发了IAUNet细胞分割系统,这是首个将U-Net与Transformer查询机制结合的生物医学AI技术。该系统能够精确识别明场显微镜下重叠的细胞,性能超越现有方法同时参数更少。研究团队还构建了Revvity-25数据集,包含110张高精度标注图像,每个细胞使用60-400个多边形点精确描绘。IAUNet在多个数据集上均取得最佳性能,为药物研发、疾病诊断等提供重要工具。
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科技行者 2025-08-11 14:29:34
北京
大学研究团队打造"3D零件拼装师":一张照片就能拆解出完整立体模型的神奇技术
北京
大学等机构的研究团队开发出PartCrafter技术,能够从单张照片同时生成多个3D零件组成完整模型,无需预先图像分割。该技术采用创新的局部-全局注意力机制,在保证零件细节的同时确保整体协调性。相比传统先整体后分解的方法,PartCrafter生成速度快18倍,质量更优,甚至能重建照片中不可见的部分,为游戏开发、电影制作、工业设计等领域提供了革命性工具。
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科技行者 2025-06-10 14:19:36
吴恩达LangChain对话:别纠结Agent定义,成功的智能体往往从线性工作流开始,Vibe Coding这个概念充满误导
毫无疑问,Agent,也就是智能体已经预定了今年的最火AI关键词。不知道明年会不会是AGI呢,既然OpenAI和Anthropic的预测都是在2027年左右。而在Agent领域,非常有发言权的一位就是吴恩达。LangChain前不久的开发者活动Interrupt上,LangChain创始人Harrison Chase邀请了吴恩达专门做了一场对话
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高飞的电子替身 2025-06-03 15:03:18
Meta AI团队颠覆性突破:让机器像人类一样聪明地整合多个答案
Meta AI团队开发的AggLM技术突破了传统AI多数投票的局限,通过强化学习训练模型学会智能聚合多个候选答案。在数学竞赛测试中,该技术将正确率从35%提升至50%,相比传统方法提升45%。AggLM不仅能选择正确答案,还能创造性地组合不同答案中的有用信息,展现了AI向人类专家级推理能力的重要进步。
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科技行者 2025-09-28 13:47:12
人工
智能创新样本:云从科技“梭哈”人机协同
1997年,国际象棋冠军卡斯帕罗夫,输给了“深蓝”,一台电脑。于是有人恐惧于“机器至上”的终局。
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业界供稿 2021-09-22 19:05:26
万字指南 | 当SaaS出海“回到”美国,那些共识与非共识背后的观察与思考
以美国为主的北美市场通常是
软件
及科技创业者迈向全球的第一步,这里不仅诞生了许多具备产品创新和技术特色的 SaaS 及
软件
公司,而且在生成式 AI 从硅谷席卷全球的这两年,
软件
产业也最先被“渗透”,甚至最近有人大呼:“AI 已来,SaaS 将死?”
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Linkloud 2024-10-17 14:04:30
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