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  • GPT时代,一位数据产业创业者的“生存法则”

    揭开训练数据之谜。
    至顶网  周雅  2023-04-19 22:06:18  
  • ENERVERSE-AC:通过动作条件打造身临其境的机器人仿真环境

    ENERVERSE-AC(EVAC)是一种创新的动作条件世界模型,它能根据机器人预测的动作生成未来视觉观察结果,实现真实且可控的机器人仿真。该研究由AgiBot、上海交通大学和香港中文大学的研究团队开发,通过多层动作条件注入机制和射线图编码技术,支持动态多视角图像生成。EVAC不仅作为数据引擎可增强训练数据多样性,还能作为政策评估器模拟环境响应,无需物理机器人即可进行政策测试,显著降低了开发成本。实验结果表明,EVAC生成的仿真与真实世界场景高度一致,为机器人模仿学习提供了高效、经济的解决方案。
    至顶网  科技行者  2025-05-19 14:59:48  
  • 苹果公司揭示思维模型的"假聪明"本质:当AI遇到真正难题时会停止思考

    苹果公司研究团队通过精心设计的拼图游戏实验,揭示了当前"思维型"AI模型的真实能力边界。这些模型在简单问题上反而表现不佳,只有在中等复杂度问题上才显示优势,而在困难问题上会完全崩溃并减少思考时间。更令人震惊的是,即使提供完整算法,模型仍无法突破复杂度限制。研究显示这些AI可能缺乏真正的逻辑推理能力,更像是高级的模式匹配系统。
    至顶网  科技行者  2025-06-12 11:22:37  
  • 让AI学会"以史为鉴,向未来学习":北京大学与清华大学联合提出时间自奖励语言模型

    这项由北京大学和清华大学联合完成的研究首次提出时间自奖励语言模型,通过"锚定拒绝"和"未来引导选择"策略解决了AI自学习中的梯度消失问题。该方法让AI既能从过去的低水平样本中学习反面教材,又能向未来的高水平样本学习正面目标,成功维持了清晰的学习对比信号,在多个基准测试中显著优于传统自奖励方法。
    至顶网  科技行者  2025-08-14 10:28:59  
  • 斯坦福哈佛联合研究:AI学习策略转换背后的"理性选择"机制

    斯坦福与哈佛研究团队通过创新的"层次贝叶斯框架",首次从理性分析角度解释了AI学习策略转换机制。研究发现AI会在"记忆型"和"理解型"两种策略间理性选择,转换规律遵循损失-复杂度权衡原理。该理论框架仅用三个参数就能准确预测AI在不同条件下的行为表现,为AI系统的可控性和可预测性提供了重要理论基础。
    至顶网  科技行者  2025-07-02 11:00:18  
  • MPS-Prover:多视角搜索和数据精选让自动定理证明更上一层楼

    腾讯AI实验室和腾讯LLM部门研究人员开发的MPS-Prover是一种创新的逐步自动定理证明系统,通过两大关键创新解决了现有方法的局限:一个高效的训练后数据精选策略,剔除约40%冗余训练数据;以及一个多视角树搜索机制,整合了学习型评价模型与策略性设计的启发式规则,提高策略选择多样性并增强搜索稳健性。实验表明,MPS-Prover在miniF2F和ProofNet等基准测试上实现了最先进性能,生成的证明比现有方法更简洁多样,为开发更强大的混合证明系统提供了宝贵思路。
    至顶网  科技行者  2025-05-21 13:35:23  
  • 下一步视频推理:新加坡国立大学团队通过预测下一事件改进视频理解

    这项研究提出了"下一事件预测"作为培养视频AI时间推理能力的新方法。研究者将视频分为过去和未来部分,让AI预测未来事件,而不仅仅是描述所见。他们创建了V1-33K数据集(包含33,000个视频片段)和FutureBench测试基准,实验证明这种方法显著提升了模型的时间推理能力。研究发现,演绎推理(通过下一事件预测)比归纳推理(视频问答)和溯因推理(先前事件预测)更有效,简单的监督式微调就能取得良好效果,且增加数据量超过5K后效果提升不明显。
    至顶网  科技行者  2025-06-03 07:42:38  
  • AI数学家的新突破:腾讯团队让机器学会"分工"解奥数题

    腾讯AI实验室提出突破性"分工合作"方法解决AI数学推理难题,通过推理者和证明者两个专门系统的协作,成功攻克5个此前无人能解的国际数学奥林匹克竞赛题目,在AI数学推理领域实现重要突破,为复杂智能任务的解决提供了全新思路。
    至顶网  科技行者  2025-07-18 09:35:46  
  • 没有视觉数据也能让AI变聪明?ETH苏黎世等机构揭秘无监督视觉语言模型适应新秘诀

    这项ETH苏黎世等机构的综述研究首次从无标签视觉数据可用性角度系统分析视觉语言模型的无监督适应问题,提出了包含无数据迁移、无监督领域迁移、批次测试时适应和在线测试时适应四种场景的分类框架,详细梳理了每种场景下的核心方法和策略,为该领域提供了全面的理论指导和实践参考,推动AI向更灵活自主的方向发展。
    至顶网  科技行者  2025-08-13 10:56:49  
  • 让AI看图说话更详细更准确:上海人工智能实验室团队开发的ScaleCap技术突破

    这项研究解决了AI图片描述中的两大难题:描述不平衡和内容虚构。通过创新的"侦探式追问"方法,让AI能生成更详细准确的图片描述,显著提升了多个AI系统的性能表现,为无障碍技术、教育、电商等领域带来实用价值。
    至顶网  科技行者  2025-06-27 17:00:35  
  • 新加坡科技设计大学SonicVerse:让AI像音乐专家一样"听"懂音乐并用语言完美描述

    新加坡科技设计大学团队开发了SonicVerse音乐描述AI系统,通过多任务学习架构同时进行音乐特征识别和自然语言生成,能够像专业音乐评论家一样准确描述音乐的技术特征和艺术内容。该系统不仅在短片段描述上表现出色,还能通过AI链式处理为完整歌曲生成详细的时序化描述,为音乐产业的内容标注、教育培训和智能推荐等应用提供了新的技术路径。
    至顶网  科技行者  2025-06-25 11:36:04  
  • 创新技术与业务场景融合,星环科技大数据智能化、多模态、平民化

    5月26日,“向星力·未来数据技术峰会(FDTC)”在上海成功举办。星环科技创始人、CEO孙元浩表示,未来人人都是数据科学家,人类与数据的交互方式将发生重大变革,语言、视频等自然语言的交互方式将逐渐普及,每个人都将需要一个“虚拟业务助手”。
    至顶网  业界供稿  2023-05-26 15:34:42  
  • Meta团队如何让AI学会全世界的语言?重新定义多语言视觉理解的全球化突破

    Meta AI团队联合MIT等机构开发的MetaCLIP 2系统,首次实现了真正的全球化AI视觉理解。该系统支持300多种语言,不仅突破了传统多语言AI的"诅咒"问题,还让英语性能提升0.8%,在多项国际测试中创下新纪录。通过创新的训练策略和开源架构,为构建真正服务全人类的AI技术奠定了基础。
    至顶网  科技行者  2025-08-06 11:08:48  
  • 麻省理工学院突破性研究:教机器像人类一样理解物体的三维世界

    麻省理工学院研究团队开发出突破性的三维场景理解技术,让机器能够像人类一样理解复杂的三维空间。该技术采用分层空间表示和多模态数据融合,在场景重建准确率上达到92.3%,平均定位误差仅2.1厘米。这项技术将广泛应用于机器人、自动驾驶、AR/VR等领域,为人工智能的空间理解能力带来重大突破。
    至顶网  科技行者  2025-08-25 10:26:08  
  • 测试仪向来不靠谱,AI令情况进一步恶化

    对基于AI型欺诈识别方案的深入研究。
    至顶网  MIT Technology Review  2020-03-17 16:53:56  
  • NVIDIA发布数据秘籍:如何让AI模型变得更聪明,只需调整"饮食搭配"

    NVIDIA联合佐治亚理工学院发布CLIMB框架,首次实现AI训练数据配方的全自动优化。该系统能智能分析和分类海量网络数据,通过迭代搜索找出最佳数据混合比例。实验显示,使用CLIMB优化的数据配方训练的1B参数模型性能超越Llama-3.2-1B达2%,在特定领域提升可达5%。研究团队已开源相关数据集。
    至顶网  科技行者  2025-07-17 09:23:07  
  • 微软研究院重大突破:用5000道逻辑题训练出会推理的AI,解题能力提升125%!

    微软研究院开发出Logic-RL训练框架,仅用5000个逻辑谜题就让7B参数AI模型学会深度推理。该方法通过强化学习让AI自发发展出反思、验证等思维能力,在数学竞赛中实现125%性能提升,证明了小规模精准训练的巨大潜力,为AI推理能力发展提供新思路。
    至顶网  科技行者  2025-08-22 10:02:00  
  • 芝加哥大学赵燕斌:我们做的是让AI看不见的“艺术”

    当AI正在经历"摩尔式"狂奔时,我们比以往任何时候都更应思考,如何确保技术进步不会侵蚀文艺创作这一人类文明的珍贵财富。这不仅关乎技术的未来,更关乎人类文化传承的根本。
    至顶网  王聪彬  2025-04-30 10:01:25  
  • watsonx新篇章:IBM宣布开源、产品及生态系统的多项创新以推动企业级AI的规模化应用

    昨天晚上,在美国波士顿举行的一年一度THINK大会上,IBM宣布了有关一年前发布的watsonx 平台的几项新的更新,以及即将推出的新的数据与自动化功能,旨在使人工智能(AI)对企业而言更具开放性、成本效益与灵活性。
    至顶网  业界供稿  2024-05-23 08:58:43  
  • DoctorAgent-RL:广州国家实验室研发的多智能体协作式强化学习医疗对话系统,让AI医生问诊更像真人医生

    冯轶春、王嘉伟等研究人员开发了DoctorAgent-RL,一种基于强化学习的多智能体协作医疗对话系统,彻底改变了AI医疗咨询模式。与传统单轮问答系统不同,该系统通过医生智能体与患者智能体间的多轮互动,动态优化提问策略,实现主动信息收集。实验表明,DoctorAgent-RL在诊断准确率和临床推理能力上均优于现有模型,展示了在辅助临床咨询中的实际应用价值。
    至顶网  科技行者  2025-05-29 13:20:10  
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