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  • 视觉"动感眼":南京大学团队打造的多模态大模型细粒度动作理解增强系统

    南京大学与字节跳动联合团队开发的MotionSight系统,为多模态大语言模型提供了"动态视觉增强"能力,解决了现有AI系统在理解视频细粒度动作方面的困难。这一零样本方法通过对象中心的视觉聚光灯和动态模糊技术,显著提升了模型对物体动作和摄像机动作的感知能力,在不需要额外训练的情况下实现了业界领先性能。研究团队同时构建了MotionVid-QA数据集,这是首个专注于细粒度视频动作理解的大规模开源数据集,包含4万多个视频片段和近9万个问答对,为未来研究提供了宝贵资源。
    至顶网  科技行者  2025-06-06 14:15:05  
  • 寻找永葆青春的密码,这家公司终极目标是用AI搞定“长生不老”

    Insilico Medicine是一家诞生于数字化时代,或者说计算机时代的企业。这家公司位于巴尔的摩,其专注于利用新一代人工智能与区块链技术进行药物发现、生物标记开发以及衰老研究。
    至顶网  科技行者  2018-02-22 12:28:04  
  • HoliTom:西湖大学团队提出全息式令牌合并技术,让视频大语言模型推理速度提升14倍

    这项来自西湖大学的研究提出HoliTom,一种创新的令牌合并技术,能将视频大语言模型的计算成本降低到原始的6.9%,同时保持99.1%的性能。该方法通过全局冗余感知的时间合并、智能空间合并和内部LLM合并三重策略,全面减少视频处理中的冗余信息,使模型响应速度提升2.28倍,解码吞吐量增加1.32倍,为高效视频内容理解系统开辟了新可能。
    至顶网  科技行者  2025-05-31 08:22:12  
  • 除了前瞻性还有最佳实践 ThoughtWorks带领我们迎接一个数字化的未来

    近日,主题为“Digital Future”的ThoughtWorks LIVE China 2018在上海举行,活动探讨如何迎接一个数字化未来。
    至顶网  李祥敬  2018-11-15 13:25:02  
  • EgoZero:从智能眼镜到机器人学习的零数据迁移革命

    这项研究介绍了EgoZero,一种创新的机器人学习系统,能够仅通过Project Aria智能眼镜捕获的人类示范数据,训练出零样本迁移的机器人操作策略。研究团队提出了一种形态无关的状态-动作表示方法,使用点集来统一人类和机器人数据,并开发了从原始视觉输入中提取准确3D表示的技术。在没有任何机器人训练数据的情况下,EgoZero在7种真实世界操作任务上实现了70%的成功率,展示了强大的泛化能力,为解决机器人学习中的数据瓶颈问题提供了新思路。
    至顶网  科技行者  2025-05-30 11:18:05  
  • Prot2Token:通过下一个标记预测统一蛋白质建模的全新框架

    Prot2Token是密苏里大学研究团队开发的一种突破性蛋白质建模框架,它通过将各种蛋白质预测任务转化为统一的下一个标记预测问题,解决了传统方法需要为不同任务开发专门模型的限制。这个框架以自回归解码器为核心,配合预训练蛋白质编码器和任务标记引导,实现了从蛋白质序列到结构、功能和相互作用的多样化预测。实验证明其性能媲美甚至超越专门方法,并在结构预测上比AlphaFold2快1000倍。Prot2Token通过多任务学习促进了不同预测任务间的协同效应,为蛋白质研究提供了高效、通用的计算范式。
    至顶网  科技行者  2025-06-03 09:46:56  
  • 思考到什么时候为好?美团AI研究团队提出自适应思考模式切换方法,让大型推理模型更高效

    这篇论文介绍了美团研究团队开发的"自适应自恢复推理"(ASRR)框架,解决了大型推理模型在简单问题上过度思考的效率问题。研究发现模型具有"内部自恢复机制",能在生成答案时隐式补充推理。ASRR通过无思考模式抑制不必要推理,并引入基于准确率阈值的动态长度惩罚,使模型根据问题难度自适应分配推理资源。实验表明,ASRR在保持高准确率的同时,大幅减少了推理长度(最高减少32.5%),并显著提升了安全性(无害率提高21.7%)。
    至顶网  科技行者  2025-05-27 16:58:58  
  • ARM服务器之战即将爆发:AWS正面对阵微软

    亚马逊云科技过去几年来一直努力推动其Graviton产品线,AWS各大区域与数据中心正在全面迎接ARM新势力的到来。如今,微软也开始在Azure云上发布新实例,显然也想在ARM服务器芯片领域一展身手。
    至顶网  至顶网软件与服务频道  2022-04-08 10:47:46  
  • 代码效率优化的新突破:强化学习如何帮助大语言模型实现自我进化

    《Afterburner: Reinforcement Learning Facilitates Self-Improving Code Efficiency Optimization》这篇论文提出了一种创新的代码效率优化框架,通过强化学习技术让大语言模型能够自我改进生成代码的计算效率。研究表明,基于强化学习的方法(GRPO)能够持续优化代码性能,而传统的监督学习方法(SFT和DPO)则很快达到效率提升瓶颈。这一发现为解决大语言模型生成代码效率低下的普遍问题提供了有效途径,同时揭示了强化学习在教导AI自我完善方面的强大潜力。
    至顶网  科技行者  2025-06-04 09:14:25  
  • 游戏制作人老于的自我修养:没爆款,也不影响内卷

    台上一分钟,台下十年功。在镜头拍不到的地方下功夫,是演员的自我修养,在玩家看不到的地方下功夫,是游戏制作人的专业素质。人可执棋,却也为子,这就是老于的写意人生。
    至顶网  至顶网码客人生频道  0000-00-00 00:00:00  
  • AWS助力客户通过数字孪生,提升业务价值

    从业者希望通过数字孪生改善运营态势、增强产品供应、交付更佳的业务价值,AWS开发出一套框架,帮助他们理解自身用例并实现商业价值。
    至顶网  至顶网CIO与CTO频道  2022-03-11 11:01:30  
  • 微软HoloLens 2现身:科技魔法走进真实世界

    HoloLens正在为人类提供一种新的工作、学习、交流和做事的方式。
    至顶网  CNET 记者 SCOTT STEIN  2019-02-26 10:28:24  
  • 谁才是真正的好老师?北科研团队比较不同推理蒸馏源对大语言模型影响

    这篇研究探讨了大语言模型知识蒸馏过程中教师模型选择的重要性。北科a-m-team团队从三个顶级模型(AM-Thinking-v1、Qwen3-235B-A22B和DeepSeek-R1)收集了189万个问题的推理答案,分析发现AM-Thinking-v1生成的数据表现出更多样的令牌长度分布和更低的困惑度。使用这些数据训练的学生模型在AIME2024(84.3分)、AIME2025(72.2分)、MATH500(98.4分)和LiveCodeBench(65.9分)等基准测试中,AM蒸馏模型始终表现最佳,并展现出根据任务难度动态调整输出长度的能力。
    至顶网  科技行者  2025-05-26 08:10:53  
  • 并联扩展:在不增加参数的情况下提升大模型能力的全新方法 - 阿里巴巴钱文团队揭示并联计算缩放定律

    由阿里巴巴钱文团队与浙江大学合作的研究提出了"并联缩放"(ParScale)方法,一种全新的大语言模型能力提升策略。不同于增加参数或延长推理时间的传统方法,ParScale通过多路并行计算来提升模型性能:它使模型同时从多个角度处理同一输入,再智能整合结果。研究表明,P倍并行计算相当于增加O(log P)倍参数,但内存和延迟开销显著降低。对于1.6B参数模型,8路并行可节省22倍内存增长和6倍延迟增长。更重要的是,此方法可应用于现有模型,通过少量数据的后训练即可实现性能提升,为资源受限场景下部署强大AI提供新思路。
    至顶网  科技行者  2025-05-20 18:07:10  
  • 金融券商走进华为,这场CXO与华为云的交流,带来哪些“智慧碰撞”?精彩回放来了

    7月16日,华为云与财联社联合举办“走进华为·金融证券CXO创新私享会”
    至顶网  至顶网数字化转型频道  2022-07-19 11:20:17  
  • 记忆坚实的世界:斯坦福和上海交大研究团队为视频世界模型打造长期空间记忆

    斯坦福大学和上海交大等机构的研究团队提出了一种为视频世界模型增加长期记忆能力的创新方法。受人类记忆机制启发,他们设计了三种互补的记忆系统:短期工作记忆、基于点云的长期空间记忆和稀疏情节记忆。这种组合允许AI在生成长视频时保持场景的空间一致性,解决了现有模型因有限上下文窗口导致的"遗忘"问题。实验表明,该方法在视角回忆一致性和整体视频质量方面显著优于现有技术,为创建持续一致的虚拟世界铺平了道路。
    至顶网  科技行者  2025-06-09 16:59:05  
  • 韩向东:实现企业数字化转型的“四大路径业”

    在深刻理解了企业数字化之后,我们要面对的下一个问题就是如何推进数字化进程,以顺利实现数字化转型。数字化转型牵扯甚广,既无法一蹴而就,也很难一帆风顺,需要整体规划、分步实施、有序推进。下面,我们将给出数字化转型的四条路径。
    至顶网  业界供稿  2021-10-19 11:32:08  
  • 揭秘"隐形推理令牌":马里兰大学研究团队开发CoIn系统,为大模型API计费提供透明保障

    CoIn是马里兰大学研究团队开发的创新框架,旨在解决大型语言模型商业API不透明计费问题。这些API隐藏推理过程只显示最终答案,却仍对所有"看不见"的令牌收费。CoIn通过令牌数量验证和语义有效性验证两大组件,使用户能够审计隐藏令牌而不暴露专有内容。实验表明,即使面对复杂攻击,CoIn的检测成功率高达94.7%,为商业AI服务提供了前所未有的计费透明度。
    至顶网  科技行者  2025-05-27 10:11:23  
  • 用程序分析反馈训练大型语言模型生成高质量代码:加州大学圣地亚哥分校和微软的突破性研究

    这项由加州大学圣地亚哥分校和微软研究院合作开发的REAL框架,通过程序分析反馈训练大型语言模型生成高质量代码。与传统方法不同,REAL采用强化学习将代码安全性和可维护性作为奖励信号,不依赖人工标注或特定规则。研究在多个数据集上的实验表明,REAL在保证功能正确性的同时显著提高了代码质量,有效解决了"即兴编程"中的安全漏洞和维护性问题,为AI辅助编程提供了新的范式。
    至顶网  科技行者  2025-06-07 09:55:05  
  • 华为云张鹏:专属月为“互联网”打造了一个“新价值连接器”

    10月15日,华为云举办了“华为云专属月·行业深耕”发布会,开启了2021年的专属月行动。其中包括1.3亿元上云津贴,为互联网企业,特别是电商、游戏、移动出行行业提供多类型、多组合、高频场景的专属商务政策等云产品及服务,成为互联网企业连接未来的桥梁。
    至顶网  业界供稿  2021-11-16 17:00:42  
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