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AI行業(yè)七大趨勢(shì):合成數(shù)據(jù)、多模態(tài)AI崛起

恬靜簡(jiǎn)樸1 ? 來源:恬靜簡(jiǎn)樸1 ? 作者:恬靜簡(jiǎn)樸1 ? 2022-09-02 12:24 ? 次閱讀
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2021 年,虛擬世界和網(wǎng)絡(luò)游戲成為熱門話題,F(xiàn)acebook 將公司改名為“Meta”,使得元宇宙一度破圈,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛入局。為了保護(hù)隱私,醫(yī)療行業(yè)、電信以及金融業(yè)開始利用 synthetic data(合成數(shù)據(jù)),為數(shù)據(jù)共享提供更多的機(jī)會(huì)。

人工智能賦能產(chǎn)業(yè),正成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

在較為低迷的投融資大環(huán)境下,全球投資者對(duì)于 AI 的關(guān)注度有增不減。2021 年,全球 AI 初創(chuàng)企業(yè)融資破紀(jì)錄達(dá)到 668 億美元,是 2020 年融資總額的兩倍之多。2022 年 Q1 相較于 2021 年 Q4 融資額下降了12%,但仍低于同期全球風(fēng)險(xiǎn)投資整體下降幅度。

新的一年,人工智能會(huì)朝著什么方向發(fā)展?CB Insights 提出了 2022 年值得關(guān)注的七大 AI 趨勢(shì)。

合成數(shù)據(jù),保護(hù)隱私

目前,由于 AI 技術(shù)呈指數(shù)級(jí)發(fā)展,變得更加先進(jìn),但其局限性仍然存在。例如,某些行業(yè)缺乏足夠的真實(shí)數(shù)據(jù)來訓(xùn)練 AI 模型,又或者合規(guī)隱私成為一些行業(yè)技術(shù)發(fā)展的痛點(diǎn)。

企業(yè)紛紛開始部署 Synthetic data (合成數(shù)據(jù)),即由計(jì)算機(jī)人工生成的數(shù)據(jù),可用于替代自現(xiàn)實(shí)世界中采集的真實(shí)數(shù)據(jù)集。

雖然有人質(zhì)疑合成數(shù)據(jù)模擬真實(shí)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,但仍有一些大公司將賭注押在了這項(xiàng)技術(shù)上。

illumina 正在使用由創(chuàng)業(yè)公司 Gretel 開發(fā)的合成基因數(shù)據(jù)進(jìn)行醫(yī)學(xué)研究。在一項(xiàng)聯(lián)合研究中,兩家公司均強(qiáng)調(diào)了,取得患者的知情同意權(quán)等舉措限制了部分醫(yī)學(xué)研究的速度和規(guī)模。Gretel 便使用真實(shí)的基因型和表型數(shù)據(jù)進(jìn)行 AI 算法訓(xùn)練,生成人工基因組合成數(shù)據(jù)。

在金融領(lǐng)域,J.P. Morgan 正在利用合成數(shù)據(jù)訓(xùn)練金融 AI 模型。而在電信行業(yè),由于無法獲得客戶同意,預(yù)計(jì)高達(dá) 85% 的真實(shí)客戶數(shù)據(jù)無法獲取,這給行為分析和預(yù)測(cè)造成了極大障礙。西班牙電信公司 Telefónica 與 Most AI 合作,模擬真實(shí)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模式,創(chuàng)建 GDPR 合規(guī)的客戶合成數(shù)據(jù)檔案。

現(xiàn)階段,基于 GANs 的圖像合成技術(shù)和視頻合成技術(shù)發(fā)展迅猛,但高效且可行的表格數(shù)據(jù)合成技術(shù)仍處于初級(jí)階段。整體來看,數(shù)據(jù)匿名化、隱私合規(guī)和糾正算法偏見等優(yōu)勢(shì)使得合成數(shù)據(jù)技術(shù)成為吸引各行業(yè)公司的關(guān)鍵要素。

芯片追逐戰(zhàn)

隨著 AI 技術(shù)不斷進(jìn)步,加速在各行業(yè)落地應(yīng)用。無論是云數(shù)據(jù)中心還是像照相機(jī)這樣的智能邊緣設(shè)備,適用于計(jì)算密集型的專業(yè)硬件需求激增。

Nvidia(英偉達(dá))的圖形處理器曾一度主導(dǎo)著價(jià)值 670 億美元的 AI 芯片市場(chǎng),如今多家公司相繼入局。

谷歌最新推出的 Pixel 手機(jī)搭載了自研的 Tensor 處理器,強(qiáng)化了軟件應(yīng)用,而Amazon(亞馬遜)也在 2021 年 Q4 推出了自研芯片 Graviton3。

除了這幾家大公司外,一些初創(chuàng)企業(yè)也紛紛殺入。曾聲稱造出世界最大芯片的明星創(chuàng)企 Cerebras Systems 在 2021 年 Q4 融資 2.5 億美元,估值達(dá)到 40 億美元。

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圖 | 截至 2022 年 5 月 13 日,融資前十的全球 AI 芯片供應(yīng)商(來源:CB Insights)

由于空間和能源的限制,大型芯片并不適用于許多日常的 AI 應(yīng)用場(chǎng)景。考慮到這一點(diǎn),越來越多的公司開始研發(fā)可以用于汽車傳感器、照相機(jī)、自動(dòng)化工廠機(jī)器人等低功耗設(shè)備的 AI 芯片。

On-device AI processing(端側(cè) AI)能夠?qū)崿F(xiàn)低延遲以及數(shù)據(jù)隱私的保護(hù)。Mythic、Syntiant 和 Kneron 等初創(chuàng)公司分別籌集了超過 1 億美元研發(fā)該項(xiàng)技術(shù)。

像 Untether AI 和 HOUMO.AI(后摩智能)這樣的初創(chuàng)公司正致力于研發(fā)“in-memory computing”(存內(nèi)計(jì)算)技術(shù)。與傳統(tǒng)方法相比,存內(nèi)計(jì)算把計(jì)算和存儲(chǔ)合二為一實(shí)現(xiàn)高度集成,能夠大幅度提升性能。Samsung 公司報(bào)告稱,采用存內(nèi)計(jì)算技術(shù)后,語音識(shí)別神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的速度提高了一倍以上,資源消耗削減了一半。

AI 芯片獨(dú)角獸公司 Graphcore 采用3D 封裝技術(shù)極大提高了性能。3D封裝技術(shù),簡(jiǎn)單來說,就是指在不改變封裝體尺寸的前提下,在同一個(gè)封裝體內(nèi),在垂直方向上疊放兩個(gè)或者更多芯片的技術(shù)。

其他公司則拋棄了傳統(tǒng) AI 芯片,轉(zhuǎn)而使用光子芯片,即利用光而不是電信號(hào)來傳輸數(shù)據(jù)。光子學(xué)最大的優(yōu)勢(shì)是速度,與依靠電纜傳輸?shù)碾娮酉啾?,光可以以更快的速度、更大的帶寬和更少的能量傳輸信息。隨著人們對(duì) AI 工具的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),光子學(xué)有望成為破除 AI 硬件局限性的方法。

多年來,研究人員一直在研發(fā)通用性光子芯片。像 Lightmatter 和 Luminous Computing 等初創(chuàng)公司都希望構(gòu)建更快、更節(jié)能的芯片,支持機(jī)器學(xué)習(xí)以及能夠處理繁瑣算法的“AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)”。

新的技術(shù)層出不窮,新一代芯片在提高性能的同時(shí)降低功耗。展望未來,像量子機(jī)器學(xué)習(xí)這樣的前沿科技將不斷改變 AI 發(fā)展的面貌。

AI 賦能內(nèi)容審核

在美國(guó),玩電子游戲的人數(shù)達(dá)到了史上前所未有的最高水平。76% 的 18 歲以下的青少年沉迷于電子游戲,這讓家長(zhǎng)們擔(dān)心孩子們極有可能接觸到不合時(shí)宜或者充滿仇恨的信息。

處理網(wǎng)絡(luò)仇恨言論是一個(gè)老生常談的問題。據(jù)悉,在 2016 年至 2021 年間,Meta 花費(fèi)了 130 億美元用于內(nèi)容審查,而 TikTok 聲稱在 2020 年有近萬人從事內(nèi)容審查工作。TikTok 和 Meta 都曾被內(nèi)容管理員起訴,因?yàn)樗麄冊(cè)趫D文審查工作中遭受了心理創(chuàng)傷。

隨著元宇宙的火熱以及網(wǎng)絡(luò)游戲生態(tài)系統(tǒng)的迅速發(fā)展,有害信息已經(jīng)從社交媒體蔓延到新的陣地,即網(wǎng)絡(luò)游戲和虛擬世界。

網(wǎng)絡(luò)游戲環(huán)境惡劣,充斥著各種仇恨言論、網(wǎng)絡(luò)霸凌以及故意退出。反誹謗聯(lián)盟的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),在比較受歡迎的多人游戲中,高達(dá) 80% 的玩家都曾受到騷擾。

一些初創(chuàng)公司正著眼于利用 AI 技術(shù)進(jìn)行內(nèi)容審核。Spectrum Labs 稱,其 NLP 平臺(tái)可以將音頻和文本的內(nèi)容審核工作減少 50% ,有害信息檢測(cè)能力提高 10 倍。

美國(guó)初創(chuàng)公司 GGWP 通過 AI 監(jiān)控聊天記錄和游戲數(shù)據(jù)來打擊游戲中的有害行為。此前,這家初創(chuàng)公司已經(jīng)籌集了 1200 萬美元的種子資金,投資者包括 BITKRAFT Esport Ventures、Sony Innovation Fund(索尼創(chuàng)新基金)和 Riot Games。

2021 年 4 月,美國(guó) Hive 公司募集了 5000萬美元的 D 輪融資,估值達(dá)到 20 億美元。Hive 公司成立于 2013 年,是一個(gè)專注于 AI 培訓(xùn)數(shù)據(jù)的智能眾包平臺(tái),提供自動(dòng)內(nèi)容審核服務(wù),幫助像 HighRise 和 Naver Z 這樣的元宇宙公司解決玩家發(fā)表的仇恨言論、網(wǎng)絡(luò)欺凌等問題。

為了提高審核能力,大型科技公司收購了一些 AI 初創(chuàng)公司。例如,2021 年 10 月,微軟收購了 AI 內(nèi)容審核服務(wù)公司 Two Hat,該公司的客戶包括 Roblox、 Epic Games 和微軟旗下的 Minecraft。

利用 AI 技術(shù)實(shí)現(xiàn)完美的內(nèi)容審核是不可能的。在線用戶能夠不斷適應(yīng)審查規(guī)則,逃避平臺(tái)的審查。但是,在 NLP 和基于深度學(xué)習(xí)的圖像分類等關(guān)鍵領(lǐng)域取得的突破,以及以內(nèi)容審查為業(yè)務(wù)方向的 AI 初創(chuàng)企業(yè)獲得多輪融資,在一定程度上表明了 AI 審核將成為未來的方向之一。

Deepfakes檢測(cè)

Deepfakes(深度偽造)不僅能創(chuàng)造出極其逼真的圖像,還能生成“假”聲音和視頻。

利用 AI 學(xué)習(xí)算法,Deepfakes 的技術(shù)愈發(fā)精進(jìn),效果十分逼真。網(wǎng)絡(luò)上公開發(fā)布的視頻和錄音數(shù)量之多,容易獲取,這使得訓(xùn)練 AI 算法和 Deepfakes 容易許多。研究人員表示,對(duì)于人們來說,區(qū)分 AI 偽造的人像、物體和視頻與真實(shí)情況十分困難。

2022 年,Deepfakes 在媒體上大量涌現(xiàn),尤其是在政治領(lǐng)域。2022 年 3 月,《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道了韓國(guó)總統(tǒng)大選候選人 Yoon Suk-yeol 利用 Deepfakes 技術(shù)改善自己在年輕選民中的公眾形象的新聞。這個(gè)名為“AI Yoon”的數(shù)字人看起來十分風(fēng)趣幽默。

Deepfakes 衍生出的假新聞和假消息是一個(gè)大問題。對(duì)于消費(fèi)者來說。Deepfakes 還有可能成為網(wǎng)絡(luò)釣魚和勒索詐騙的工具。

微軟認(rèn)為,AI 防御體系無法完全打擊 Deepfakes 生成的假冒產(chǎn)品,于是推出了 Project Origin(起源項(xiàng)目),允許出版商使用防篡改元數(shù)據(jù)對(duì)媒體進(jìn)行認(rèn)證的服務(wù)。

美國(guó)加州的一家創(chuàng)業(yè)公司 Truepic 使用加密和區(qū)塊鏈技術(shù)打造圖像視頻真實(shí)驗(yàn)證平臺(tái)。Truepic 一直在與高通公司合作,為高通公司應(yīng)用芯片組的智能手機(jī)拍攝的照片加上水印。去年 Truepic 獲得 Adobe、微軟 M12、Sony Innovation Fund(索尼創(chuàng)新基金)等 2700 萬美元的融資。

為了應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全威脅,一些科技公司開始嘗試各種解決方案,包括設(shè)備端認(rèn)證軟件和 API、區(qū)塊鏈等。去年,Meta 的研究人員聲稱他們不僅可以確定圖像是否是偽造的,還可以剖析用于深度偽造的 AI 模型。但是 Deepfakes 技術(shù)還將持續(xù)演進(jìn)、無處不在,人們需要尋找新的方法將其摧毀。

低代碼/零代碼開發(fā)

算法能將自然語言命令翻譯成計(jì)算機(jī)代碼,特別是對(duì)公民開發(fā)者來說,這意味著軟件開發(fā)新一股的浪潮。

2021 年 6 月,GitHub(2018 年該公司被微軟收購)和 OpenAI(微軟持有其10 億美元的少數(shù)股權(quán))聯(lián)合推出了 Copilot。Copilot 最大的一個(gè)功能就是可以將英語注釋轉(zhuǎn)換為代碼。

微軟并不是唯一一家涉獵該領(lǐng)域的科技巨頭。2022 年 2 月,谷歌 DeepMind 發(fā)布了新的編程系統(tǒng) AlphaCode,作為讓其 AI 世界的代表競(jìng)逐編程比賽。在通過 Codeforces 平臺(tái)上的編程競(jìng)賽后,DeepMind 表示其 AI 的表現(xiàn)已到達(dá)中等水平。

初創(chuàng)公司則更關(guān)注軟件測(cè)試:自動(dòng)化質(zhì)量檢查和代碼單元測(cè)試。其中包括,得到 CRV 和 Google Ventures 融資的 Mabl、獲 Salesforce Ventures 融資的 Autify、2022 年 Q1 獲 1000 萬 B 輪融資以及牛津大學(xué)的衍生公司 Diffblue。

自動(dòng)編程仍處于初級(jí)階段。但該領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步促使一些初創(chuàng)公司不斷拓展零代碼/低代碼解決方案,讓非技術(shù)用戶能夠參與數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目,縮小技能差距,并加快生產(chǎn)周期。

多模態(tài) AI 崛起

多模態(tài) AI 正在打破單一感官的藩籬,使用一個(gè)通用 AI 模型科技將多種類型的數(shù)據(jù)所蘊(yùn)含的語義信息概念化并作出預(yù)測(cè)。

在 2021 年初,OpenAI 發(fā)布了可以根據(jù)文本信息生成圖像的 AI 模型 DALL-E。

圖 | AI 根據(jù)文本提示生成牛油果形狀的扶手椅(來源:Open AI)

2022 年 1 月,OpenAI 發(fā)布了升級(jí)版 DALLE-2,生成圖像的畫質(zhì)提升了 4 倍。

2022 年 5 月,谷歌推出了圖像生成器 Imagen。據(jù)稱,Imagen 在生成圖像的質(zhì)量以及輸入文本和生成的圖像的一致性方面要優(yōu)于 OpenAI 模型。

今年早些時(shí)候,Meta 發(fā)表了一篇名為 “不同視覺模態(tài)都能通吃的雜食者”的論文,其中詳細(xì)介紹了如果對(duì)一種 AI 模型進(jìn)行識(shí)別 2D 圖像的預(yù)訓(xùn)練,不經(jīng)過額外的模態(tài)訓(xùn)練,該模型也能可以識(shí)別視頻或三維圖像中的南瓜。

多模態(tài) AI 正在從實(shí)驗(yàn)室走到實(shí)際應(yīng)用。例如,谷歌正在使用多模態(tài) AI 來改進(jìn)搜索體驗(yàn)。未來,如果用戶上傳了一張登山靴的照片,并附上“我能穿著這雙靴子去富士山徒步旅行嗎?”的文字,搜索引擎將識(shí)別上傳的圖像,從文本、圖像和視頻數(shù)據(jù)中挖掘網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于富士山的信息,并將這些瑣碎的信息連接起來,提供一個(gè)貼切的答案。

多模態(tài) AI 正在走出實(shí)驗(yàn)室,為搜索服務(wù)和內(nèi)容生成等應(yīng)用提供驅(qū)動(dòng)力。

AI for AI

隨著 AI 技術(shù)應(yīng)用延展,企業(yè)正在尋求徹底改變現(xiàn)有的數(shù)據(jù)管理模式的解決方案,轉(zhuǎn)向“AI 優(yōu)先”策略。

說起來容易做起來難。從采集數(shù)據(jù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查到開發(fā)模型和監(jiān)測(cè)后期生產(chǎn)表現(xiàn),一個(gè)項(xiàng)目從原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)準(zhǔn)備是一個(gè)多步驟的過程。

市場(chǎng)上涌現(xiàn)出數(shù)以百計(jì)的公司研發(fā)各階段的解決方案。

端到端的機(jī)器學(xué)習(xí)公司將 AI 生命周期管理過程中的多步驟融合成一個(gè) SaaS 產(chǎn)品,這將為那些希望快速高效構(gòu)建 AI 系統(tǒng)的企業(yè)提供絕佳選擇。

2021 年 5 月,谷歌發(fā)布了端到端開發(fā)平臺(tái) Vertex AI,該公司稱 Vertex AI 能為沒有機(jī)器學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)據(jù)科學(xué)團(tuán)隊(duì)提供一站式服務(wù)。

DataRobot 是一家市值 63 億美元的公司,多年來通過并購積極擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模。去年,DataRobot 進(jìn)行了 3 筆收購,擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

無代碼和低代碼趨勢(shì)也擴(kuò)展至機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái),以彌合 AI 技能差距,plug-and-play(即插即用)的功能激勵(lì)非專家人員參與到 AI 項(xiàng)目中。為此,2021 年,全球第二高估值 AI 獨(dú)角獸公司 Databricks 收購了低程序代碼工具供應(yīng)商 8080 Labs。

隨著大多數(shù)老牌廠商開始布局 Auto ML(自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí))功能,“AI for AI”也成為增長(zhǎng)的領(lǐng)域。企業(yè)開始使用 AI 技術(shù)將 AI 開發(fā)過程的各環(huán)節(jié)自動(dòng)化,如數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查或部分模型開發(fā)環(huán)節(jié)。

持續(xù)分化,未來已來,“AI for AI”將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

審核編輯 黃昊宇

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    隨著千行百業(yè)數(shù)智化進(jìn)程的不斷加速,模態(tài)AI大模型的應(yīng)用需求不斷攀升,圖像、語音、視頻等多樣化的交互方式正逐漸成為推動(dòng)行業(yè)變革的新動(dòng)力。 ? 3月20日,全球物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案供應(yīng)商移
    發(fā)表于 03-21 14:12 ?284次閱讀
    移遠(yuǎn)通信智能模組全面接入<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模態(tài)</b><b class='flag-5'>AI</b>大模型,重塑智能交互新體驗(yàn)

    移遠(yuǎn)通信智能模組全面接入模態(tài)AI大模型,重塑智能交互新體驗(yàn)

    隨著千行百業(yè)數(shù)智化進(jìn)程的不斷加速,模態(tài)AI大模型的應(yīng)用需求不斷攀升,圖像、語音、視頻等多樣化的交互方式正逐漸成為推動(dòng)行業(yè)變革的新動(dòng)力。3月20日,全球物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案供應(yīng)商移遠(yuǎn)通信
    的頭像 發(fā)表于 03-20 19:03 ?433次閱讀
    移遠(yuǎn)通信智能模組全面接入<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模態(tài)</b><b class='flag-5'>AI</b>大模型,重塑智能交互新體驗(yàn)

    技術(shù)分享 | AVM合成數(shù)據(jù)仿真驗(yàn)證方案

    AVM 合成數(shù)據(jù)仿真驗(yàn)證技術(shù)為自動(dòng)駕駛環(huán)境感知發(fā)展帶來助力,可借助仿真軟件配置傳感器、搭建環(huán)境、處理圖像,生成 AVM 合成數(shù)據(jù),有效加速算法驗(yàn)證。然而,如何利用仿真軟件優(yōu)化傳感器外參與場(chǎng)景驗(yàn)證,顯著提升AVM算法表現(xiàn)?
    的頭像 發(fā)表于 03-19 09:40 ?3060次閱讀
    技術(shù)分享 | AVM<b class='flag-5'>合成數(shù)據(jù)</b>仿真驗(yàn)證方案

    淺談AI應(yīng)用的三大趨勢(shì)

    AI跑在邊緣側(cè)和端側(cè)基本上已經(jīng)是當(dāng)下AI應(yīng)用的主旋律。這一趨勢(shì)從去年在上海舉辦的兩大展會(huì)WAIC(世界人工智能大會(huì))和Electronica(慕尼黑電子展,下稱“慕展”)上再次得到了印證。
    的頭像 發(fā)表于 03-06 11:46 ?864次閱讀

    AI賦能邊緣網(wǎng)關(guān):開啟智能時(shí)代的新藍(lán)海

    。這一變革不僅帶來了技術(shù)架構(gòu)的革新,更為產(chǎn)業(yè)發(fā)展開辟了新的增長(zhǎng)空間。 傳統(tǒng)邊緣網(wǎng)關(guān)受限于計(jì)算能力和算法支持,往往只能完成數(shù)據(jù)采集和簡(jiǎn)單處理,大量原始數(shù)據(jù)需要回傳云端處理,導(dǎo)致響應(yīng)延遲和帶寬壓力。AI技術(shù)
    發(fā)表于 02-15 11:41

    邊緣側(cè)AI將如何驅(qū)動(dòng)2025年七大消費(fèi)技術(shù)趨勢(shì)

    將發(fā)生在人們開始持續(xù)依賴AI智能體來執(zhí)行各種任務(wù)之時(shí)。 以下幾位來自高通技術(shù)公司的科技領(lǐng)域從業(yè)者,分享了對(duì)行業(yè)未來的看法和2025年的展望。 1、AI模型將持續(xù)變得更小更高效 這一趨勢(shì)
    的頭像 發(fā)表于 01-17 10:20 ?885次閱讀

    未來AI大模型的發(fā)展趨勢(shì)

    上得到了顯著提升。未來,算法和架構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化將推動(dòng)AI大模型在性能上實(shí)現(xiàn)新的突破。 多頭自注意力機(jī)制、前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)的改進(jìn),將增強(qiáng)模型的表達(dá)能力和泛化能力。 模態(tài)融合 : AI
    的頭像 發(fā)表于 10-23 15:06 ?1955次閱讀

    蘋果發(fā)布300億參數(shù)模態(tài)AI大模型MM1.5

    蘋果近日推出了全新的模態(tài)AI大模型MM1.5,該模型擁有高達(dá)300億的參數(shù)規(guī)模,是在前代MM1架構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展而來的。
    的頭像 發(fā)表于 10-14 15:50 ?627次閱讀