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  • "真相神经元":探索大语言模型中的"诚实机制"——史蒂文斯理工学院揭秘AI如何区分真假

    史蒂文斯理工学院研究团队发现大语言模型内部存在"真相神经元",这些特殊神经元能够识别信息真实性,不受主题限制。研究通过积分梯度方法定位这些神经元,证明抑制它们会显著降低模型在真实性测试中的表现。实验表明,这些神经元主要分布在模型的中间层,且其影响可跨数据集泛化。这一发现为提高AI系统可信度提供了全新视角,有望促进更可靠的语言模型开发。
    至顶网  科技行者  2025-05-26 07:50:06  
  • 研报集纳|AI助力生命科学创新范式变革 正突破新药研发“双十”困局

    所幸的是,大数据与人工智能(Artificial Intelligence,AI)的兴起,正让新药的研发走出这个“双十”困局,使药物研发的进度得以加速,成功率得以提高,同时成本也得以大大降低。
    至顶网  业界供稿  2022-11-22 15:05:53  
  • 《数字经济洞察周报》2023年第28期 | 苹果发布搭载3nm A17 Pro芯片的iPhone 15 Pro(附机型对比)

    苹果发布搭载3nm A17 Pro芯片的iPhone 15 Pro(附机型对比)
    至顶网  孙硕  2023-12-07 16:13:12  
  • 当进步不再让人感到归属:为何许多人对加入AI迁移心存犹豫

    当前AI技术正引发一场"认知迁移",重新定义专业价值和工作方式。不同于以往技术革命,AI不仅自动化任务,更开始承担判断、语言和创意表达,模糊了人机界限。面对这一转变,专业人士呈现五种态度:积极拥抱者、被动适应者、主动抵制者、未受影响者和边缘化群体。AI采用速度超越理解速度,重塑认知领域的同时也带来身份认同危机。这场迁移将重新定义角色、价值观和整个职业阶层,需要制度层面的具体应对措施。
    至顶网  VentureBeat  2025-07-28 09:27:40  
  • 谷歌联合多校推出全球首个金融多语言多模态评测基准:让AI读懂全世界的财报和新闻

    这项由谷歌联合22所顶尖院校开发的研究首次推出了多语言多模态金融AI评测基准MultiFinBen,测试AI在五种语言和三种信息模态下的金融任务处理能力。结果显示即使最强的GPT-4o也只达到50.67%准确率,在多语言任务上仅7.50%,揭示了当前AI技术在实际金融应用中的严重不足,为行业发展指明了改进方向。
    至顶网  科技行者  2025-06-24 13:49:18  
  • 一追十二年,一个存储研发人的故事

    “技术必须和时代的商业需求一致,这样才能产生真正可以持续发展的产品。”
    至顶网  戴尔易安信  2019-04-04 16:42:09  
  • 2021 年 IBM 服务器和存储用户关心的 5 大问题

    有幸和大家谈一谈新常态和新变化下, IBM 服务器和存储用户关心的 5 个问题。
    至顶网  侯淼  2021-07-26 15:17:29  
  • 游戏测试揭秘:大语言模型玩游戏到底有多厉害?——加州大学圣地亚哥分校研究团队带你了解LMGAME-BENCH

    LMGAME-BENCH是一项创新研究,通过六款经典游戏评估大语言模型的游戏能力。研究发现直接让模型玩游戏效果不佳,因此团队设计了感知、记忆和推理支架来解决视觉识别弱、提示敏感和数据污染等问题。测试13款顶级模型显示,o3和o1表现最佳,且不同游戏考验不同能力组合。有趣的是,在某一游戏上训练模型不仅提升该游戏表现,还能增强其在规划和决策任务上的能力,证明游戏环境既是有效的评估工具,也是有价值的训练场景。
    至顶网  科技行者  2025-05-27 14:37:03  
  • 蚂蚁集团揭秘:大模型如何"读心术"般理解用户行为?注意力机制的华丽变身

    蚂蚁集团研究团队开发了梯度引导软掩码技术,解决大语言模型在用户行为理解方面的局限性。该技术通过自适应调节注意力机制,让模型从局部关注平滑过渡到全局理解。在支付宝1.4亿用户数据上的实验显示,这种方法在9项用户认知任务上均取得最佳表现,0.5B参数的专用模型甚至超越了8B参数的通用模型,为个性化服务和用户理解提供了新的技术路径。
    至顶网  科技行者  2026-02-13 08:31:05  
  • ByteDance带来多主体生成新突破:MOSAIC让AI同时画出多个角色不"串戏"

    字节跳动团队开发的MOSAIC系统突破了AI绘画的关键难题:多角色生成时的身份混乱。通过创新的语义对应机制和分离技术,MOSAIC能准确生成包含4个以上主体的复杂图像,每个角色都保持独特特征不串戏。该系统基于120万张精标注图像训练,在权威测试中全面超越现有方法,为AI内容创作带来革命性提升。
    至顶网  科技行者  2025-09-19 11:07:30  
  • 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  
  • 让机器听懂"你说我说":布尔诺理工大学如何破解多人对话识别难题

    布尔诺理工大学研究团队开发了DiCoW和DiariZen两个系统,用于解决多人对话中的语音识别难题。该系统巧妙结合说话人分离与语音识别技术,在国际挑战赛中获得第二名,能处理15种语言的对话场景。研究发现系统具备良好的跨语言泛化能力,即使主要用英语训练也能处理其他语言。团队已开源相关模型,为会议记录、多语言交流等实际应用提供了强大工具。
    至顶网  科技行者  2025-06-25 09:35:58  
  • NVIDIA发布OCR-2:用"自我批评"让AI写代码更聪明的新方法

    NVIDIA研究团队开发了OCR-2系统,让AI能够像程序员一样对自己编写的代码进行"自我批评"和改进。他们构建了包含250万个编程问题-解决方案-批评组合的史上最大代码推理数据集,采用两阶段训练方法,让AI既能写代码又能评价代码质量。该系统通过生成多个解决方案并自我筛选,显著提升了代码生成准确率。
    至顶网  科技行者  2025-07-22 10:20:20  
  • 卡耐基梅隆大学破解AI"长思考"的秘密:让机器像人一样深度推理

    卡耐基梅隆大学研究团队通过系统实验揭示了AI长链式推理的关键机制,发现高质量训练数据、精巧奖励设计、合适思考空间和多样化数据是让AI学会深度思考的四大要素。研究表明,通过监督学习初始化加强化学习优化的组合方法,AI能够像人类一样进行分支推理、错误纠正和自我验证,为智能教育、科研辅助和复杂决策等领域应用奠定基础。
    至顶网  科技行者  2025-08-25 10:24:29  
  • 星环科技国产化替代再出击,技压群雄

    5月26日,“向星力·未来数据技术峰会(FDTC)”在上海成功举办。
    至顶网  业界供稿  2023-05-30 15:53:37  
  • 从RPA先行者到领导者,看艺赛旗如何定义中国RPA?

    在十几年的发展历程中,艺赛旗以一个行业老兵的姿态,穿越了一个又一个的数字化风浪,在技术、产品、商业模式、生态上构建出全面的竞争壁垒,由此也成为中国RPA赛道当之无愧的领头羊。
    至顶网  业界供稿  2023-07-06 16:25:01  
  • 国产化替代全面开花,星环科技用自研创新技术说话

    5月26日,“向星力·未来数据技术峰会(FDTC)”在上海成功举办。为了实现数量处理的智能化、多模态、平民化,星环科技推出众多创新产品。
    至顶网  业界供稿  2023-05-26 15:35:47  
  • 苹果新研究:让AI模型变身数学天才的神奇训练法

    苹果研究团队开发了GSM-Symbolic测试框架,揭示了当前先进AI模型在数学推理方面的重大缺陷。通过改变题目表述和添加无关信息,研究发现AI模型更依赖模式记忆而非真正推理,准确率显著下降10-20%。这项研究改变了AI能力评估方式,对教育和商业应用提出新要求,为未来AI发展指明了注重抽象思维培养的方向。
    至顶网  科技行者  2025-09-01 10:43:42  
  • 游戏世界也能"人工制造"?Skywork AI让你用键盘鼠标随心创造虚拟世界

    Skywork AI推出Matrix-Game,这是首个能根据键盘鼠标操作实时生成交互式游戏世界的AI模型。该系统使用2700小时《我的世界》视频训练,拥有170亿参数,能精确响应用户指令生成符合物理规律的游戏场景。研究团队还开发了GameWorld Score评测标准,验证了Matrix-Game在控制精度和视觉质量方面显著超越现有模型,为AI辅助游戏开发和虚拟世界创建开辟了新方向。
    至顶网  科技行者  2025-06-30 10:21:50  
  • HoPE:视觉语言模型中的混合位置编码技术让AI更懂长视频

    这项研究提出了HoPE(混合位置编码),一种针对视觉语言模型的新型位置编码技术,专门解决长视频理解的挑战。传统位置编码技术在处理长视频时表现不佳,HoPE通过两个创新解决了这一问题:混合频率分配策略(为空间信息分配高频,时间维度使用零频率)和动态时间缩放机制(根据视频速度灵活调整时间编码)。实验证明,HoPE在长视频理解和检索任务上分别提升了8.35%和22.23%,为AI更准确理解长视频内容开辟了新途径。
    至顶网  科技行者  2025-06-03 07:45:19  
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