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2024-02-02 talkingdev

Norton开源,可大幅提高长视频理解能力

最新研究表明,长视频理解领域存在多粒度噪声对应问题,影响了视频语言研究的准确性。为了解决这一问题,研究人员开发了一种名为Norton的新方法,应用了最优传输算法来提高长期视频理解。该方法通过处理多粒度噪声对...

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2024-02-02 talkingdev

微软利用激光技术解决LLM幻觉问题

1月份微软研究论坛上,Dipendra Misra提出了一种名为“Layer-Selective Rank Reduction(LASER)”的技术,通过用一个较小的近似矩阵替换权重矩阵,提高了大型语言模型(LLM)的准确性

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2024-01-31 talkingdev

生物识别技术利用图像扭曲提高隐私保护

最新的图像扭曲技术让面部图像对人类不可识别,但仍然可以被AI识别,从而在生物识别系统中实现隐私保护和准确性之间的平衡。这项技术已经在GitHub上发布,可以帮助开发人员更好地保护用户的隐私。与传统的面部识别技...

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2024-01-29 talkingdev

论文:3D医学图像分割技术SegMamba

SegMamba是一种专为3D医学图像分割设计的模型,它提供了一种比Transformer架构更高效的替代方案。SegMamba采用全卷积神经网络架构,可以对3D医学图像进行有效的分割,尤其是在肿瘤分割方面表现出色。与传统的医学影...

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2024-01-25 talkingdev

优化矩阵乘法,以加速AI运行

本文简要介绍了硬件特定的矩阵乘法优化和一般流程,以加速AI代码。现代深度学习算法中,矩阵乘法是常见的操作。优化矩阵乘法的实现可以显著提高模型的训练和推理速度,进而提高模型的准确性和效率。矩阵乘法优化的主...

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2024-01-24 talkingdev

自我提升AI:通过选择独特数据的DiverseEvol方法

最近,一种名为DiverseEvol的新方法在GitHub上发布,它可以让AI模型选择自己的训练数据,使其在不需要人工或其他先进AI系统的帮助下变得更好。DiverseEvol方法包括两个步骤:第一步是从数据集中选择用于训练模型的样...

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2024-01-22 talkingdev

论文:人物再识别新技术:相互蒸馏学习(MDPR)

研究人员开发了一种新方法,称为相互蒸馏学习(MDPR),通过结合两种不同的技术,增强了人物再识别。该方法利用两个网络相互学习,一个网络学习到了身份特征,另一个网络学习到了外观特征,从而提高了人物再识别的准确...

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2024-01-21 talkingdev

Codium开源基于AI的代码生成模型

AlphaCodium推出了一种新颖的方法来增强LLMs的代码生成能力。这种多阶段、基于测试的迭代过程显著提高了像GPT-4这样的模型在解决复杂编程问题时的准确性,如在CodeContests数据集上所展示的。

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