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  • STAR-R1:如何让AI像人类一样理解空间变化?人民大学团队用强化学习突破视觉推理难题

    这项研究由人民大学与中科院联合团队开发的STAR-R1,通过创新的强化学习方法显著提升了AI的空间变换推理能力。与传统监督学习不同,STAR-R1采用细粒度奖励机制让AI学会像人类一样思考,在物体属性变化识别任务中取得了61.4%的准确率,远超GPT-4o等顶级模型。研究发现AI在训练中展现出人类般行为模式:面对简单场景快速判断,遇到复杂视角变化则全面比较所有物体。这一突破不仅在所有11个评估指标上表现最佳,尤其在跨视角场景中比传统方法高出23%,为AI空间认知发展提供了新方向。
    至顶网  科技行者  2025-05-30 11:15:42  
  • VolSplat:浙江大学团队重新定义3D场景重建,像搭积木一样精准还原虚拟世界

    浙江大学等高校研究团队开发的VolSplat系统,通过"体素对齐"替代传统"像素对齐"方法,实现了快速高质量的3D场景重建。该技术仅需6张普通照片即可生成精确3D模型,在RealEstate10K等标准数据集上显著超越现有方法,为机器人导航、增强现实、建筑设计等领域提供了新的技术选择,代表了3D重建领域从二维思维向三维思维的重要转变。
    至顶网  科技行者  2025-10-14 10:05:12  
  • CMU首创游戏开发者AI测试平台——当代码助手开始做游戏会发生什么

    卡内基梅隆大学研究团队创建了首个游戏开发AI测试平台GameDevBench,包含132个源于真实开发场景的任务。测试发现最优AI模型成功率仅54.5%,在视觉相关任务上表现更差。研究团队开发的视觉辅助工具显著改善了AI表现,为多模态AI在创意领域的应用提供了重要见解。
    至顶网  科技行者  2026-02-13 08:30:28  
  • 英特尔的未来掌握在苹果公司的手中?

    为了竞争,英特尔需要一种新的战略——这正是该公司的新任首席执行官Pat Gelsinger正在试图为这家公司带来的东西——以及美国和欧洲政府的财政支持。非常重要的一点是,其芯片代工业务的规模。这正是苹果公司能够成为关键的地方。
    至顶网  siliconANGLE  2021-05-07 11:20:11  
  • 大模型训练途中机器突然坏了怎么办?研究人员找到了无需备份的神奇恢复方法

    这项由Gensyn、纳沙泰尔大学和代尔夫特理工大学联合研究的突破性成果,解决了大型AI模型训练中机器故障导致的巨大损失问题。研究团队开发的CheckFree方法无需备份即可快速恢复故障阶段,利用相邻层参数的加权平均重建丢失部分。升级版CheckFree+通过乱序管道执行技术还能处理边界层故障。实验显示该方法在低中故障率下比传统方案快12%以上,为AI训练民主化提供了重要技术支撑。
    至顶网  科技行者  2025-06-25 11:35:25  
  • 哈佛大学团队破解数字时代的"失忆症":为什么我们越来越忘不掉糟糕记忆?

    哈佛大学团队通过对1200名参与者的三年研究发现,数字媒体正在重塑人类记忆机制,导致负面信息记忆持久度比正面信息高40%。研究揭示了不同年龄群体的记忆模式差异,以及数字环境如何通过影响睡眠进一步干扰记忆整理过程,并提出了包括主动遗忘、正面记忆增强、信息摄入管理等实用的记忆重塑策略。
    至顶网  科技行者  2025-08-21 16:41:08  
  • 北大团队揭秘:为什么AI训练时有些词汇比其他词汇更重要?

    北京大学团队发现AI训练中的"个性化"秘密:不同词汇在推理过程中承担不同角色,传统方法一视同仁效率低下。研究团队开发HAPO方法,根据词汇重要性动态调整训练策略,在数学推理任务上准确率提升16.6%,为AI训练的精细化控制开辟新方向。
    至顶网  科技行者  2025-09-28 10:05:20  
  • 春节特别篇:谁是2017年最会拍照的手机

    智能手机上搭载的摄像头每一年都在不断升级,但2017年的发展势头则远超以往任何一年。这一次,我们不再单纯从苹果与三星(以及谷歌)当中选择胜者,而能够真正整理出智能手机摄像头领域的“第一梯队”。
    至顶网  至顶网智能手机频道  2018-02-18 12:13:23  
  • 展望2018 AI芯片领域:众多厂商追随深度学习

    为训练深度神经网络量身定制的第一批商用芯片将于今年上市。由于训练新的神经网络模型可能需要几周或几个月的时间,因此这些芯片可能是迄今为止制造出的最大、也是最昂贵的商用芯片。
    至顶网  EE Times  2018-01-25 14:53:19  
  • 上海AI实验室发布P1-VL:首个能看懂物理图像并解题的AI模型,在国际物理奥赛中勇夺12金

    上海AI实验室发布的P1-VL是首个能够真正"看懂"物理图像并进行科学推理的开源AI系统。该模型在13场国际物理奥赛中获得12枚金牌,成为开源视觉语言模型的重大突破。P1-VL通过创新的课程式强化学习和多模态融合技术,能够从图像中提取关键物理信息并结合理论知识解题,为AI在科学教育和研究领域的应用开辟了新路径。
    至顶网  科技行者  2026-02-12 13:32:01  
  • 18位戴尔易安信顶级专家分享2019计算发展趋势

    服务器,我们将它视为现代数据中心的基石,无论是当下热门的AI/ML/DL还是区块链等,都与计算紧密相连。
    至顶网  至顶网云计算频道  2019-02-28 10:45:40  
  • 英特尔服务中国不遗余力 顺应变化 引领未来

    英特尔在这两年对于半导体技术的宣传仍然不遗余力:无论是半导体制造展望1-2年后的Intel 18A工艺,还是先进封装hybrid bonding互联间距缩减至3μm的未来技术
    至顶网  业界供稿  2023-11-08 12:09:43  
  • 惊现拥有5种思考模式的多模态模型!快手Keye团队开源Kwai Keye-VL模型

    惊现拥有5种思考模式的多模态模型!快手开源Kwai Keye-VL模型
    至顶网  至顶AI实验室  2025-07-08 15:20:22  
  • SCENEWEAVER:清华和智源研究院联手打造AI室内设计师,一句话就能设计出完美房间

    SCENEWEAVER是清华大学和智源研究院联合开发的突破性AI室内设计系统,能够仅通过自然语言描述自动生成完整的三维房间场景。该系统采用多工具整合和自反思规划机制,模仿专业设计师的工作流程,在视觉真实性、物理合理性和功能完整性方面均显著超越传统方法,为AI辅助创意设计开启了新的可能性。
    至顶网  科技行者  2025-10-15 12:08:52  
  • 当街拍照片被AI变成"数字间谍":斯坦福团队发现人脸识别技术的惊人隐私风险

    斯坦福大学研究团队通过分析超过50000张公开照片,发现商业人脸识别系统能够从普通照片中推断出年龄、性别、种族、职业等大量个人隐私信息,准确率高达95%。研究揭示了不同人群面临的差异化隐私风险,并提出了技术保护、法律规范、个人防护等多层面的应对策略。这项发表于《自然·机器智能》的研究为数字时代的隐私保护提供了重要参考。
    至顶网  科技行者  2025-08-28 14:51:29  
  • 中央佛罗里达大学突破性视频插帧技术:让AI学会"脑补"丢失的视频画面

    中央佛罗里达大学开发的TLB-VFI技术通过在像素空间和潜在空间同时提取时间信息,解决了视频帧插值中的关键问题。该技术使用布朗桥扩散和3D小波变换等创新方法,相比现有方法参数减少3倍、速度提升2.3倍,在最具挑战性测试中性能提升约20%,为视频处理领域带来重要突破。
    至顶网  科技行者  2025-07-23 19:05:58  
  • 北京人工智能研究院推出OmniGen2:一个模型搞定所有图像生成任务的全能选手

    这篇文章介绍了北京人工智能研究院开发的OmniGen2模型,一个能够同时处理文字转图像、图像编辑和情境生成的全能AI系统。该模型采用双轨制架构,分别处理文本和图像任务,并具备独特的自我反思机制,能够自动检查和改进生成结果。研究团队还开发了专门的数据构建流程和OmniContext评测基准,展现了开源模型的强大潜力。
    至顶网  科技行者  2025-06-26 19:51:30  
  • 英伟达推出Llama-Nemotron:开源推理优化的高效思维模型

    想象一下,如果传统AI模型是一辆可以载你去任何地方的汽车,那么这些新的"思维模型"就像是既能当汽车用,又可以变身为越野车的变形金刚。在平坦道路上,它们像普通汽车一样高效运行;遇到复杂地形,它们就能切换到更强大的思维模式,慢慢思考并解决困难问题。英伟达的这项技术突破正是要让这种转换变得更加自然、高效。
    至顶网  科技行者  2025-05-06 11:39:12  
  • SUSE首席技术与产品官Thomas:操作系统的下一次跨越式发展将是量子计算

    近日,InfoQ 对全球开源软件巨头 SUSE 首席技术与产品官 Thomas Di Giacomo 博士进行了专访,围绕操作系统的持续演进、Linux 发展、开源、SUSE 的实践经验与产品技术战略等话题,Thomas Di Giacomo 博士分享了自己的洞察与见解。
    至顶网  业界供稿  2022-07-06 18:54:04  
  • 从照片预测剩余寿命?德国比勒费尔德大学的惊人发现

    德国比勒费尔德大学研究团队开发出能通过照片预测剩余寿命的AI系统,平均误差仅4.79年,准确度超越传统生物标记物检测。该技术基于DINOv2视觉模型和不确定性量化方法,在5672张高质量照片上训练。虽然展现了图像中隐藏医学信息的巨大潜力,但研究团队强调目前不适合临床应用,需要解决数据偏差、伦理考量等挑战。这项研究为非侵入性健康筛查开辟了新方向。
    至顶网  科技行者  2025-06-20 11:04:11  
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