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算法论文8

“坏”数据让模型更“好”?重新审视数据过滤

传统观点认为大型语言模型预训练应过滤“坏数据”,但论文《When Bad Data Leads to Good Models》提出反直觉观点,适度加入有毒数据,通过后训练技术可降低模型毒性,保持一般能力,挑战常规做法。

深度学习自然语言处理
算法论文8

语音分离最全综述来了!清华等团队深度分析200+文章,系统解析「鸡尾酒会问题」研究

清华等多校及字节跳动研究者全面调研语音分离领域,撰写综述论文,分析200余篇代表性论文。从问题定义、学习范式、模型架构等多维度展开,还探讨评估指标、数据等,指出未来挑战与探索方向。

机器之心
开源动态8

大模型结构化推理优势难复制到垂直领域!最新法律AI评估标准来了,抱抱脸评测趋势第一

多个机构研究人员联合发布全新多语言法律推理基准数据LEXam,它含4886道题,每道长篇题有答案和推理路径。研究显示现有大模型应对法律推理难,LEXam引入评估新模式,还对不同模型做了测试。

量子位
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关于机器人数据,强化学习大佬Sergey Levine刚刚写了篇好文章

训练大模型难度随规模和应用拓展而增加,所需数据海量。机器人领域获取训练数据成本高,研究者尝试找替代方案。强化学习大牛Sergey Levine分析数据组合,认为鱼和熊掌不可兼得,替代数据有局限。

机器之心
算法论文8

免剪辑直出!AI生成多角色同框对话视频,动态路由精准绑定音频

Bind-Your-Avatar基于扩散Transformer框架,通过细粒度嵌入路由将语音与角色绑定,实现精准音画同步,还引入数据MTCC和基准测试,实验显示其在身份保真和音画同步上优于现有方法。

新智元
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Agent时代,为什么多模态数据湖是必选项?

AI时代,数智化底层是基建深耕。企业要构建多模态数据湖,因其能处理多模态数据,唤醒沉睡数据,驱动业务,还提供工程确定性。火山引擎给出升级路线及选型指南,其多模态数据湖已在多行业落地。

机器之心
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面向 AI Agents 的高性能数据基座:架构和工程实践

在 QCon 全球软件开发大会上,晨章数据创始人陈亮分享了面向 AI Agents 的高性能数据基座。他指出 AI Agent 驱动的应用带来数据挑战,提出多模态数据基座设计目标,并介绍工程实践,证明传统架构有 CPU 瓶颈。

InfoQ
产品应用7

数据「熵增」时代,AI 如何以标准重构治理秩序?

Agent热潮下数据分析与治理有短板,Gartner预测到2027年多数数据治理举措或失效。瓴羊Dataphin高级技术专家周鑫阐述以数据标准为核心的数据治理方法论及AI赋能自动化治理实践路径。

InfoQ
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对话际数科技联创:质量赛道的先驱者,要做空间数据的「精炼厂」

本文是对际数科技三位联合创始人的访谈。在具身智能时代数据火热但数据荒严重背景下,际数关注数据质量,其以测绘背景为底气,用‘一张图、一把尺、一个飞轮’搭建技术护城河,打造质量因子库,还创新训练质量模型,有稳定商业路径。

机器之心
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当AI吞噬软件,数据正在成为企业唯一的护城河

随AI火热,全球数据基础设施市场经历范式转移。算法与算力日趋同质,数据成企业竞争力护城河。多数企业数据体系未就绪,传统架构有障碍。文章提出AI原生数据平台的设计原则,云器科技等厂商正沿此方向发展。

InfoQ