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  • 讯飞星火V3.0发布,整体超越ChatGPT,明年上半年对标GPT-4

    对标GPT-4的更大参数规模的星火大模型正式启动训练,2024年上半年将实现对标GPT-4。
    至顶网  至顶网软件与服务频道  2023-10-24 16:38:20  
  • AI网络背景下RDMA的Why,What & How

    在传统数据传输方案中,内存数据访问和网络数据传输分属两套语义集合。数据传输中CPU承担了大量工作。应用程序先申请资源,再通知Socket,内核态驱动程序完成TCP/IP报文封装,最后由NIC的网络接口发送到对端。数据在发送节点需要依次经过Application Buffer、Socket Buffer、Transfer Protocol buffer。到达接收节点后同样需经过多次反向内存拷贝,内核态驱动程序完成TCP/IP报文解封装,应用程序最终将数据写入系统物理内存。
    至顶网  架构师技术联盟  2024-10-22 11:04:37  
  • 6G灵魂拷问:“更快更好”之外,我们真正要什么?|对话InterDigital副总裁

    InterDigital副总裁兼无线实验室负责人Milind Kulkarni 本人在无线通信领域驻扎超过30年,亲历了从2G到5G的完整演进,举手投足间透着对技术的乐观且严谨,为我们揭示了6G背后真正值得深思的本质、挑战与终极愿景。
    至顶网  周雅  2025-07-02 17:50:14  
  • 西门子CEO Roland Busch访谈:全力投身数字孪生浪潮

    如何在工业元宇宙中运用数字孪生技术?
    至顶网  至顶网软件与服务频道  2024-02-19 10:33:35  
  • IDC 2019年度中国金融行业技术应用场景创新奖 科技赋能金融

    7月19日,由IDC中国主办的“ 2019 IDC中国未来金融论坛暨颁奖典礼”在北京成功举办。IDC 认为,步入2019年,生态开放与科技转型是中国金融行业的两大关键词。
    至顶网  至顶网CIO与应用频道  2019-07-22 12:01:42  
  • 西门子CEO Roland Busch:全力投身数字孪生浪潮

    西门子公司CEO Roand Busch曾在CES 2024大会上发表主题演讲,探讨如何在工业元宇宙中运用数字孪生技术、生成式AI又将给西门子带来怎样的深远影响。
    至顶网  至顶网软件与服务频道  2024-02-18 10:40:19  
  • 摩泛科技沈杰:十年前,我们就想做3D引擎

    “‘人’是超写实数字人,‘数’是背后的数据和资产,‘场’是超写实虚拟场景,如果我们把这三块全部做好、做扎实,就能在未来十年里成为魔都元宇宙行业中的头部企业。”
    至顶网  金旺  2023-06-21 18:32:17  
  • 俄罗斯医疗AI突破:让电子病历自动生成疾病代码,准确率超越医生

    俄罗斯研究团队开发出首个针对俄语医疗记录的ICD自动编码系统RuCCoD,通过BERT、大语言模型和检索增强技术实现医疗诊断的智能编码。研究发现AI编码在训练诊断预测模型时比医生手工编码效果更好,准确率提升28%,为医疗信息化和临床辅助决策提供了新思路。
    至顶网  科技行者  2025-08-04 11:16:26  
  • 西湖大学团队打造机器人"未来眼":让机器人像人类一样预测未来动作

    这项由西湖大学等高校联合开展的研究开发了FRAPPE方法,让机器人具备预测未来的能力。通过多个视觉专家协作和两阶段训练,机器人能够更智能地理解环境并做出决策。该方法还能利用人类日常视频数据进行训练,显著降低了成本。实验显示FRAPPE在复杂任务中的成功率比传统方法提升近一倍,为智能机器人发展开辟了新路径。
    至顶网  科技行者  2026-02-24 15:53:45  
  • DexUMI:斯坦福大学和哥伦比亚大学联合开发的以人手为灵巧操作通用接口的突破性研究

    这项由斯坦福大学和哥伦比亚大学领导的研究提出了DexUMI框架,使用可穿戴外骨骼将人类手部动作直接转换为机器人手操作。通过结合硬件适配(专用外骨骼设计)和软件适配(视觉内容处理),研究成功克服了人手与机器人手之间的"身体差异鸿沟",实现了高效的技能转移。实验证明,该方法比传统远程操作提高了3.2倍的数据收集效率,在两种不同机器人手上完成多种任务的平均成功率达86%,为灵巧机器人操作提供了一种新型自然交互方式。
    至顶网  科技行者  2025-06-04 17:12:44  
  • 让手机变得更聪明:大型语言模型在手机自动化领域的惊人进展

    想象一下,你只需对手机说一句"帮我订一杯拿铁送到办公室",手机就能自动打开外卖应用,找到你喜欢的咖啡店,选择拿铁,填写地址,完成支付,一气呵成地完成所有操作。这不是科幻电影中的场景,而是当前大型语言模型驱动的手机图形界面(GUI)代理正在实现的功能。
    至顶网  科技行者  2025-04-30 13:41:43  
  • KAUST研究团队推出"魔法疫苗":让AI永远拒绝有害请求的神奇方法

    KAUST研究团队开发的ROSI技术通过识别并放大AI模型内部的"安全方向",实现了轻量级的安全增强。该技术不仅能提升已有模型的安全性和抗攻击能力,还能恢复无审查模型的安全功能,且对模型性能影响微乎其微。这种基于可解释性的内在改造方法为AI安全领域开辟了新道路,具有成本低、效果好、易部署等优势。
    至顶网  科技行者  2025-09-05 10:11:45  
  • 沙特科技大学揭秘:AI推理能力竟然可以像U盘一样"拷贝粘贴"

    沙特阿卜杜拉国王科技大学研究团队首次发现AI推理能力可以像文件一样被提取和转移。通过简单的数学运算从强化学习模型中提取"推理向量",然后添加到其他模型上,实现推理能力的快速传递。实验显示模型在数学、代码生成等任务上性能提升4-12%,且在对抗性测试中保持稳定。这项技术有望让AI推理能力的获取从昂贵训练变为低成本复用,加速AI技术普及。
    至顶网  科技行者  2025-09-24 10:27:20  
  • VITA-1.5:让计算机像人一样同时"看"和"说话"的革命性突破

    VITA-1.5是首个实现GPT-4o级别实时视觉语音交互的开源多模态大语言模型。通过创新的三阶段训练策略,系统能够同时处理图像、视频和语音信息,实现端到端的语音对话,无需外部ASR或TTS模块。在多项基准测试中表现优异,语音识别准确率达到97.8%以上,为多模态人机交互开辟了新的可能性。
    至顶网  科技行者  2025-09-16 13:03:42  
  • MiniMax-M1:让AI推理不再昂贵的革命性突破

    MiniMax公司发布了世界首个开源大规模混合注意力推理模型MiniMax-M1,通过创新的"闪电注意力"机制将AI推理的计算复杂度从平方级降低到线性级,支持100万词汇上下文和8万词汇生成长度。该模型在保持强大性能的同时,将长文本处理的计算成本降低75%,仅用53万美元就完成了完整训练,在软件工程、长文档理解等复杂场景中表现优异,为AI推理技术的普及奠定了重要基础。
    至顶网  科技行者  2025-06-20 10:27:52  
  • 微软最新研究:AI训练也要讲究"上菜顺序"——数据排列新方法让机器学习效果提升65%

    微软研究院最新发布的DELT方法革命性地改变了AI训练数据的组织方式,通过给训练样本评分、筛选和重新排序,让AI模型能够循序渐进地学习。这种方法无需增加模型大小或数据量,就能将性能提升1.65%,实现训练效率翻倍,为AI训练带来几乎"免费"的性能提升。
    至顶网  科技行者  2025-07-03 13:55:59  
  • 中科院软件所提出SolutionRAG系统:工程师的智能助手,让复杂工程设计变得简单易行

    中科院软件所联合阿里巴巴推出SolutionRAG智能工程设计系统,通过双重思维树机制自动生成复杂工程解决方案。该系统能像资深工程师一样同时考虑地震、土壤、降雨等多重约束条件,在八个工程领域的测试中均达到最佳性能,为工程设计的智能化应用开辟了新方向。
    至顶网  科技行者  2025-07-30 20:49:12  
  • 百炼成金 向AI炼成金融能力

    阿里云演示了如何借助“通义点金”智能平台的银行业工作流中,实现多智能体协同驱动的、全自动化生成信贷尽调报告。
    至顶网  毛烁  2025-08-25 16:51:39  
  • 史上最难的AI人格化考试:连最聪明的模型都考砸了!华为OPPO等联合发布PersonaFeedback基准

    这项由电子科技大学、香港中文大学等机构联合完成的研究,创建了PersonaFeedback基准来评估AI的个性化能力。研究包含8298个测试案例,分为三个难度等级,发现即使最先进的AI模型在个性化任务上表现也不理想。研究还发现推理能力提升不等于个性化能力提升,直接提供用户信息比让AI推测更有效。
    至顶网  科技行者  2025-06-20 10:26:49  
  • 华沙大学等机构联合发布OpenGVL基准:让机器人学会"看时间",彻底改变数据筛选方式

    华沙大学团队发布OpenGVL基准测试,这是首个专门评估视觉语言模型在机器人时间进展预测能力的开源平台。研究发现开源模型性能仅达商业模型60-70%,并展示了如何利用该工具从海量机器人数据中自动筛选高质量训练样本,解决了机器人学习领域数据质量参差不齐的关键问题。
    至顶网  科技行者  2025-10-14 10:04:16  
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