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字节推出全新视频换装框架DreamVVT

视频虚拟试穿技术受关注,但现有方法有局限。字节推出DreamVVT框架,基于扩散变换器,分两阶段试穿,能应对多种复杂场景,不过也存在依赖遮罩、复杂动作表现不稳定等问题。

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人大-清华-腾讯发布:音频 - 视觉多模态任务统一框架

人大、清华和腾讯合作发布Crab论文,目标是实现多模态场景理解任务的高效一统。它针对音频 - 视觉理解模型难点提出解决方案,构建数据集、设计LoRA结构、统一架构,训练分预训练和指令调整两阶段。

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手工软件工程师的时代已经结束!一位连续创业CTO的判断

连续创业者、Tessi.ai CTO Ben Greene 在访谈中指出,生成式 AI 改变软件工程形态,手工软件工程师时代过去。工程师应转向理解问题、设计系统,具备系统思维、业务理解和与人协作能力,学会“AI 编排”。

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AI驱动前端重构:10天完成3000+行复杂组件的跨端复用实践

本文分享阿里团队实践,用AI开发工具Cursor结合Claude模型,10天重构超3000行前端组件实现跨端复用。介绍代码辅助、测试用例生产、代码智能生产经验,提出新开发范式,强调规范和人工校验重要性。

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「0污染」LLM理解基准来了!20000道题14个学科全覆盖,来自微软

MMLU-CF是微软亚洲研究院推出的无污染多任务语言理解基准测试,含20000道题、覆盖14学科。通过去污染规则和闭源测试集防数据泄露,保证评估结果可靠,已在Huggingface开放。

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国产王炸!上海AI Lab开源Lumina-DiMOO,开创多模态理解与生成新范式

上海人工智能实验室等多机构推出多模态生成与理解统一模型Lumina - DiMOO,采用全离散扩散架构。它解决传统多模态架构问题,有全离散扩散建模等四大创新,性能在多基准测试中领先,应用前景广。

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Karpathy:很多App就不该出生、人类唯一护城河只剩理解、CPU将沦为配角

在Sequoia Ascent峰会上,AI先驱Andrej Karpathy分享对2026年技术浪潮思考。他认为LLM是新物种,让部分旧软件多余,未来软件接口或为说明文本,还谈及模型能力不均匀性、创业机会、智能体经济及人类价值。

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腾讯纯文本LLM训视觉encoder,拿捏图表长视频,达到开源小模型SOTA!

腾讯开源Penguin - VL,直接用纯文本LLM训视觉编码器,跳出传统多模态拼接套路。在2B/8B紧凑参数规模的复杂任务中竞争力强,训练分三阶段,相关代码、模型等已开放。

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ICCV 2025 | 机器人自主探索未知复杂空间?GLEAM破解主动探索建图的泛化难题

文章聚焦机器人在未知复杂空间的自主探索建图难题。香港中文大学与上海人工智能实验室联合提出GLEAM,搭建GLEAM - Bench基准,设计通用策略,实现零样本适配未知空间,在多指标上超越先前方法。

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看遍奥斯卡后,VLM达到电影摄影理解新SOTA|上海AI Lab开源

上海人工智能实验室等推出ShotBench、ShotVL及ShotQA,ShotBench含超3.5k问答对,ShotQA约7万个问答对。ShotVL在ShotBench评测中表现出色,3B参数的ShotVL-3B增益达19.0%,超越GPT - 4o等。

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