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硅谷裁员潮,AI 普及让职场人焦虑被替代。《太稳不太稳》直播中,万维钢与霍太稳探讨人类核心竞争力,指出人类主动性等是 AI 无复制的价值,还给出各职业应对建议及用 AI 提效方

AI前线
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中英双语、29项第一、像素级理解:360 FG-CLIP2登顶全球最强图文跨模态模型

360推出FG-CLIP2图文跨模态VLM模型,在八大类任务、29项测试中超越Google与Meta。它能像素级看图,中英文皆强且已开源。其优势源于高质量数据集和先进训练方,还在多业务落地并开放API。

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阿里发布Qwen3-TTS:跨语言混合无缝切换,方言音色全面覆盖!

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突破LLM数据瓶颈:Meta等提出语言自我博弈,一台模型,两个角色,无限进化

Meta等团队提出“语言自我博弈”(LSP)框架,让语言模型自己和自己“游戏”,在无外部数据输入下自我改进。实验显示,其性能可媲美甚至超越用大量人类数据训练的模型,为缓解数据稀缺提供新思路。

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AI终端驱动下的芯片产业:新周期的起点与方向|甲子引力X

在8月21日的投资大会上,六位半导体领域顶级投资人剖析AI时代芯片破局路。他们认为中国虽在核心制造与软件生态是“跟随者”,但贴近终端等构成独特优势,还探讨突破壁垒、应对困境之及未来投资方向。

甲子光年
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类R1训练不再只看结果对错!港中文推出SophiaVL-R1模型

DeepSeek - R1爆火后,类R1结果奖励训练范式引发推理热潮,但仅以结果对错奖励模型有弊端。港中文联合团队发布多模态推理模型SophiaVL - R1,引入‘思考奖励’机制,还用Trust - GRPO算解决奖励欺骗问题。

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TACL 综述 | 别只卷架构了——长文本模型的能力天花板,其实是数据决定的

该 TACL 综述首次从数据视角审视长上下文语言模型,指出长上下文能力本质是数据驱动。它建立分类体系,明确高质量长文数据条件,给出核心能力的数据配方与评估,还整理数据集和基准,提出待解问题。

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显卡为什么卖得越来越贵?NVIDIA 副总裁:别争了,摩尔定律早就死透了

NVIDIA应用深度学习研究副总裁Bryan Catanzaro在播客中指出,嘲笑中国AI“套壳抄袭”是偏见,中国在开源协作上是全球领跑者。他认为摩尔定律已死,显卡难降价,还分享了对开源闭源、模型技术等看

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国内首套:港中文团队发布7模态人体动作数据集,揭开大模型理解能力短板

港中文邢国良教授团队博士生蒋思阳完成 CUHK-X 多模态人体动作数据集,成果被 ACM MobiSys 2026 接收。用其测试主流大模型,发现理解人类动作平均正确率仅四成。该数据集数据收集方反常规,还开展了基准测试。

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打工人五一自救指南:把活全甩给AI,准备免打扰出门

五一将至,为避免假期工作内耗,可安装百度智能云打造的AI助手DuMate。它支持多模态理解与生成,能跨应用完成复杂任务。经测试,它可高效处理整理文件、生成报告等工作,还能并行处理多项任务。

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