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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。
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科技行者 2025-06-25 11:35:25
推荐系统也要"三思而后行":中国人民大学发现让AI推荐更聪明的新方法
中国人民大学研究团队开发了ReaRec推荐系统,让AI学会"三思而后行"。不同于传统推荐系统的直接反应,ReaRec通过多步推理深度理解用户需求,特别擅长为新用户和小众商品提供精准推荐。实验显示平均性能提升7.49%,理论上限可达30-50%提升,为推荐系统开辟了推理时计算的全新方向。
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科技行者 2025-07-30 20:48:50
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。
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科技行者 2025-10-15 12:08:52
Salesforce研究院BLIP3-o:让AI同时看懂图片又能画出图片的统一多模态模型
Salesforce研究院联合多所知名大学开发的BLIP3-o是首个真正统一图像理解与生成的AI模型。通过创新的"CLIP特征+流匹配"架构和顺序训练策略,实现了在保持强大图像理解能力的同时获得优质图像生成效果。模型在多项评测中表现优异,并通过专门的6万张图像指令调优数据集显著提升了美学质量。
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科技行者 2025-07-09 15:45:10
看视频就能判断你的技能水平?博尔扎诺自由大学推出SkillFormer,让AI成为最懂你的"技能评估师"
这项研究推出了SkillFormer AI系统,通过多角度视频分析来评估人类技能水平。该系统采用创新的CrossViewFusion模块融合第一人称和第三人称视角信息,并使用LoRA技术实现高效训练。在EgoExo4D数据集测试中,准确率达到47.5%,且仅需传统方法四分之一的参数和训练时间,在篮球、烹饪等结构化技能领域表现尤为出色。
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科技行者 2025-07-09 11:51:26
字节跳动团队突破性成果:让AI记住你的脸,随心所欲重塑照片的新技术
字节跳动团队突破了AI图像生成领域的三大难题:身份识别不准确、文字理解偏差和图片质量不佳。他们开发的InfiniteYou技术采用创新的InfuseNet架构和多阶段训练策略,能够根据用户照片和文字描述生成高质量个性化图像。实验显示该技术在身份相似度、文本匹配度和图像质量方面均超越现有最佳方案,并具备出色的兼容性,为个性化内容创作开辟了新道路。
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科技行者 2025-07-30 10:00:39
人工智能在数学奥赛中的巅峰突破:ByteDance团队让AI学会了使用代码工具
ByteDance研究团队提出ReTool框架,通过强化学习让大型语言模型学会在数学推理中战略性使用代码工具。该方法在AIME数学竞赛中达到67%准确率,比传统文本推理方法提升27个百分点,训练效率提高近3倍,展现了工具增强推理的巨大潜力。
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科技行者 2025-07-16 09:11:54
Meta团队突破视觉压缩极限:让AI用更少算力生成更好的图像和视频
Meta团队开发的ViTok突破了视觉AI压缩技术的瓶颈,发现压缩质量的关键在于存储的浮点数总量而非模型复杂度。该方法在保持图像和视频重建及生成质量的同时,计算效率提升2-5倍,在多个基准数据集上创造新纪录,为高效视觉AI应用提供了重要技术基础。
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科技行者 2025-09-16 10:29:49
Meta首次破解AI推理模型的"幻觉"难题:让机器既会思考又能说真话
Meta FAIR实验室研究团队发现推理型AI模型虽然逻辑能力强,但在事实表达上容易产生幻觉。他们创新性地设计了包含准确性、详细性、相关性三维评价的训练体系,通过在线强化学习让AI模型既会深度思考又能准确表达事实。实验显示新方法将事实准确率提升23个百分点,同时增加23%的信息详细度,为构建更可信赖的AI系统提供了切实可行的解决方案。
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科技行者 2025-08-13 10:55:38
MIT团队发现"废料"照片训练出最好AI:垃圾数据竟能炼成神奇模型
MIT研究团队发现了一个颠覆性的AI训练方法:那些通常被丢弃的模糊、失真的"垃圾"图片,竟然能够训练出比传统方法更优秀的AI模型。他们开发的Ambient Diffusion Omni框架通过智能识别何时使用何种质量的数据,不仅在ImageNet等权威测试中创造新纪录,还为解决AI发展的数据瓶颈问题开辟了全新道路。
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科技行者 2025-06-23 11:47:40
微软突破性框架让AI智能体像学生一样持续进化学习
微软研究院推出Agent Lightning框架,实现AI智能体的持续学习能力。该框架采用强化学习方法,让任何AI智能体都能通过与环境互动来不断改进性能,无需修改原有代码即可接入。通过训练-智能体解聚架构和统一数据接口,Agent Lightning在文本转SQL、检索增强生成、数学工具使用等多个任务上验证了稳定的性能提升效果。
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科技行者 2025-08-11 14:28:06
清华大学团队发布URSA:首个多模态数学推理过程奖励模型,让AI数学推理像人一样可验证
清华大学团队发布URSA系统,这是首个针对多模态数学推理的过程奖励模型。该系统通过创新的三阶段训练框架,不仅能解决复杂的图文结合数学问题,更重要的是能提供完全可验证的推理过程。URSA在六个标准测试中全面超越同规模开源模型,甚至在平均性能上超过GPT-4o达2.7个百分点,代表了AI推理可解释性的重要突破。
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科技行者 2025-09-17 13:28:00
浙大阿里联合发布:用2.5年教学视频训练AI,教出来的模型做数学题比传统方法厉害太多!
浙江大学与阿里巴巴合作,创新性地使用2.2万小时教学视频训练AI模型,创建了首个大规模视频基础的多模态教科书。该方法让AI像真实学生一样从结构化教学内容中学习,在数学推理和科学问答等任务上性能大幅提升,证明了高质量教育数据比海量低质量数据更有价值,为AI教育应用开辟了新路径。
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科技行者 2025-09-19 10:03:20
快手团队发布Kling-Avatar:让AI真正"读懂"你的想法,生成超逼真长时长数字人视频
快手科技Kling团队发布的Kling-Avatar技术通过多模态大语言模型导演实现真正的指令理解,采用级联生成框架支持长时长数字人视频制作。该系统在唇形同步、情感表达、身份一致性等关键指标上全面超越现有技术,支持1080p/48fps输出,展现强大跨域泛化能力,为数字人直播、在线教育等应用提供突破性解决方案。
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科技行者 2025-09-12 16:49:38
AI推理链条真的在推理,还是只是在自我催眠?英国谢菲尔德大学揭秘思维链的真相
英国谢菲尔德大学研究团队通过分析三类AI模型在软推理任务中的表现,发现了思维链推理的两面性:影响力和忠实性。蒸馏推理模型高度依赖推理过程并能纠错,而指令调优模型更多进行事后解释。研究揭示不同训练方法造就不同推理风格,对AI可解释性应用具有重要指导意义。
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科技行者 2025-09-04 09:58:48
经济学家式思维:在经济问题上进行后训练,让大语言模型产生战略性泛化能力
这项研究展示了如何通过在经济问题上进行后训练,让大语言模型像经济学家一样思考,从而实现战略性泛化能力。研究团队开发了名为Recon的7B参数开源模型,通过在2,100个高质量经济推理问题上进行监督微调和强化学习,不仅提升了模型在经济基准测试上的表现,更重要的是让模型在从未直接训练过的多智能体博弈中展现出合理的战略行为。结果表明,领域对齐的后训练可以作为智能体对齐的可扩展路径,通过结构化推理问题培养出更广泛适用的理性决策能力。
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科技行者 2025-06-05 13:34:06
东卡罗莱纳大学让AI画笔只在你想要的地方作画——告别全图风格转换的尴尬时代
东卡罗莱纳大学研究团队开发了一种革命性的AI风格转换技术,能够精准地只对图片中用户选择的特定区域进行艺术化处理,而非传统的整张图片处理。该技术采用部分卷积方法,配合三种创新的边界融合技术,解决了区域风格转换中的色彩分布不匹配和边界不自然等关键问题,支持多区域多风格并行处理,几秒内完成转换,已开源供开发者使用。
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科技行者 2025-08-15 08:49:43
波兰语AI新突破:仅用110亿参数,竟能击败千亿级语言模型!SpeakLeash团队的Bielik 11B v2如何做到的?
SpeakLeash团队联合波兰多所大学开发的Bielik 11B v2语言模型,仅用110亿参数就在多项测试中击败了参数量大2-6倍的模型。该模型专门针对波兰语优化,采用创新的深度上扩架构和智能训练技术,在波兰语理解、跨语言能力和数学推理等方面表现卓越,为非英语语言AI发展提供了新路径。
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科技行者 2025-07-08 09:33:08
为什么AI总画不出你想要的画?NextStep-1让AI生图实现“所思即所得”
自回归图像生成新范式,突破传统局限。
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至顶AI实验室 2025-08-26 13:06:36
达姆施塔特工业大学重磅发现:AI编程助手如何在不知不觉中变得更安全
达姆施塔特工业大学研究团队开发的GoodVibe框架,通过精确识别AI模型中的"安全神经元"并进行针对性训练,让AI编程助手能在无明确安全要求下自动生成更安全的代码。该方法仅需训练模型0.03%的参数,就将安全代码生成率提升2.5倍,同时降低70%训练成本,为AI辅助编程的安全问题提供了创新解决方案。
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科技行者 2026-02-13 08:33:02
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