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关于Data Lake的概念、架构与应用场景介绍
数据湖的起源,应该追溯到2010年10月,由 Pentaho 的创始人兼 CTO, James Dixon 所提出
至顶网
业界供稿 2022-06-02 15:20:33
云原生数据库实力派Amazon Aurora:企业新选择
自上世纪 70 年代以来,关系型数据库进入历史舞台,成为数据库行业的主角。这个行业步入一个黄金时代,某数据库专家曾撰文写道,“很长一段时间,关系型数据库几乎是包打天下的选择。你很可能用一套数据库玩转所有业务,你也不需要一个连的工程师来维护它”。
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至顶网云计算频道 2022-05-07 16:56:34
看懂视频异常:VAU-R1如何通过强化学习提升异常理解
澳大利亚国立大学和广湾大学研究团队开发的VAU-R1系统通过强化学习显著提升了视频异常理解能力。该研究不仅创建了第一个专门用于训练和评估视频异常理解的思维链基准数据集VAU-Bench,还提出了一种数据高效的强化微调框架,使模型能更准确地回答问题、定位异常时间段并提供连贯解释。实验结果表明,VAU-R1在多项选择题准确率和时间定位方面比传统方法有显著提升,为安全监控、灾害预警等领域的智能系统带来了新的可能性。
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科技行者 2025-06-05 10:29:15
EasyCV开源|开箱即用的视觉自监督+Transformer算法库
图像自监督预训练极大降低了图像任务繁重的标注工作,节省大量人力成本,而transformer技术在NLP领域的巨大成功也为CV模型效果进一步提升提供了非常大的想象空间。
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业界供稿 2022-04-26 11:10:16
宾州大学团队发明AI"追根溯源神器",让大模型无处藏身
宾夕法尼亚州立大学研究团队开发的AttnTrace技术,通过分析AI大模型的内部注意力机制,能够快速准确地追踪影响AI回答的关键文本内容。该技术解决了传统方法效率低下和准确性不足的问题,在多项测试中表现卓越,为AI安全防护和可解释性研究开辟了新方向。
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科技行者 2025-08-08 13:05:22
AI挑战多步推理的秘密:MBZUAI团队揭示大模型"思考深度"的突破之路
MBZUAI等机构研究团队通过一维细胞自动机实验揭示了AI模型多步推理的关键限制:固定深度模型在单步预测上表现优异,但多步推理能力急剧下降。研究发现增加模型深度比宽度更有效,自适应计算时间、强化学习和思维链训练能突破这些限制。这为开发更强推理能力的AI系统提供了重要指导,强调了真正推理与简单记忆的本质区别。
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科技行者 2025-09-01 15:55:10
浙江大学团队首创"先问后教"AI标注法:让机器学会谦逊表达"我不确定"
浙江大学团队提出CanDist框架,让AI在数据标注时先提供多个候选答案而非单一答案,再通过师生框架筛选最优标签。该方法受心理学"模糊厌恶"启发,在六个文本分类任务上表现优异,相比传统方法平均提升18-27%准确率,为AI数据标注提供了更智能可靠的解决方案。
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科技行者 2025-06-19 12:56:17
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。
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科技行者 2025-07-11 15:22:44
CapSpeech:开创风格提示语音合成的下游应用新纪元
CapSpeech是约翰·霍普金斯大学等机构联合提出的风格描述文本转语音合成基准,包含超过1000万机器标注和36万人工标注的语音-描述配对。它支持五大下游任务:基础风格描述、带音效的语音合成、口音控制、情感表达和表现力丰富的虚拟代理。研究团队开发了自回归和非自回归两种模型,并通过客观和主观评估证明了该基准的有效性。CapSpeech不仅丰富了语音合成的表现力和可控性,还为实际应用如有声读物、对话代理和跨文化语音合成铺平了道路。
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科技行者 2025-06-09 10:35:27
对话“平板电脑之父”:创业精神,和任正非聊天,以及未来操作系统
冒险是创业常态,如何挑选正确的合作伙伴,对于创业至关重要。
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周雅 2019-12-24 12:19:52
向“荒谬”的能源需求量说拜拜 以太坊计划将能耗降低99%
以太坊正在积极“瘦身”,希望借此应对其它高效率区块链方案带来的挑战压力。
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科技行者 2019-01-08 09:53:10
服务器保卫战:它在网络空间里坚守最后一道防线
网络安全的保卫者们要随时做好准备,同入侵者在每一台服务器甚至每一个进程里展开“巷战”,并将他们彻底消灭。
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至顶网网络与安全频道 2021-03-30 10:19:04
Meta推出ReasonIR-8B:让AI"懂推理"的智能检索系统问世
Meta推出首个专门针对推理任务的智能检索系统ReasonIR-8B,突破传统关键词匹配局限,能真正理解复杂问题并找到有助解决问题的信息。该系统通过创新的ReasonIR-Synthesizer训练方法,在推理密集型检索任务上创下新纪录,计算效率比传统方法提升200倍。技术已开源,为教育、医疗等领域带来智能化信息检索新可能。
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科技行者 2025-07-15 11:36:27
图表博物馆:测试大型视觉-语言模型的视觉推理能力——德克萨斯大学奥斯汀分校团队开创性研究
德克萨斯大学奥斯汀分校的研究团队开发了一个名为CHARTMUSEUM的全新基准测试,专门评估大型视觉-语言模型理解图表的能力。研究表明,即使最先进的AI模型在图表视觉推理任务上远远落后于人类表现——虽然人类能达到93%的准确率,但最佳模型Gemini-2.5-Pro仅达到63%,开源模型表现更差。研究揭示模型在处理视觉推理问题时比文本推理问题表现低35%-55%,并通过错误分析确定了当前模型在符号选择、视觉比较、轨迹跟踪和数值识别等方面的关键挑战,为未来模型改进提供了明确方向。
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科技行者 2025-05-22 08:16:20
AI被最新"空间推理"题目难倒了!EPFL和ETH科学家打造地狱级多模态测试,所有顶级模型全军覆没
瑞士EPFL和ETH研究团队发布MARBLE基准测试,专门评估AI的复杂空间推理能力。测试包含Portal游戏启发的M-Portal和3D拼图M-Cube两大任务,要求AI进行多步骤规划和3D空间组装。结果显示包括GPT-4o在内的12个顶级多模态AI模型几乎
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失败,在最难任务上准确率接近0%,暴露了当前AI在真正智能推理方面的重大缺陷。
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科技行者 2025-07-03 10:00:33
GPT-4o真的能统一图像生成和理解吗?UCLA研究团队揭示多模态AI的"阿喀琉斯之踵"
UCLA研究团队通过三个维度的测试发现,GPT-4o虽然能生成高质量图像,但在抽象推理、规则遵循和逻辑判断方面存在严重局限。研究揭示了当前多模态AI"表面聪明,深层糊涂"的问题,挑战了关于统一视觉理解与生成能力的假设,为AI发展提供了重要警示。
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科技行者 2025-07-15 10:09:53
5G经济已来,产业创新没有“隐秘的角落”
我们正在目睹,以5G为代表的新一代信息技术,就在赋予社会这种经济韧性。
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周雅 2020-07-10 11:54:39
MiniCPM4:小身材大能量,OpenBMB团队让AI模型跑进手机时代
OpenBMB团队推出MiniCPM4,通过稀疏注意力、高质量数据处理等四大创新维度,实现8B参数模型仅用22%训练数据达到竞争对手性能,并在端侧设备上实现7倍推理加速。该研究涵盖InfLLM v2架构、UltraClean数据技术、ModelTunnel v2训练优化和CPM.cu推理系统,展示了端侧AI的巨大潜力。
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科技行者 2025-06-12 13:06:39
直击CoRL| 跨越“Sim-to-Real”天堑 NVIDIA解锁物理AI“全景图”
NVIDIA推出全新开源模型、仿真库、工作流,加速机器人研发进程。
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毛烁 2025-09-30 12:13:55
Windows 11新功能助力提升安全性,应对日益严峻的网络威胁
在微软Build 2024大会召开前夕,我们发布了一个全新的Windows PC品类:Windows 11 AI PC。
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业界供稿 2024-05-22 08:57:03
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