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算法论文8

CMAME | 西安交通大学海春龙、梅立泉等:基于分层神经网络的在线多保真度数据融合

在工业应用中,高保真数据获取成本高,低保真数据准确性不足。本文提出基于分层神经网络的在线多保真度数据融合方法(OMA - HNN),含MA - HNN和在线渐进采样框架,经测试验证了其有效性和实用性。

力学与人工智能
开源动态8

openJiuwen协同昇腾打造智能体「算力亲和」技术,首token时延砍半,推理存储占用下降25%

传统推理引擎难以理解 Agent 任务状态,导致推理时延久、显存占用高等问题。openJiuwen 协同昇腾打造智能体「算力亲和」技术,建立语义协同机制,优化 KV Cache 管理,提升 Agent 系统运行效率。

机器之心
开源动态8

里程碑时刻!首个100B扩散语言模型来了,技术报告揭秘背后细节

蚂蚁集团与高校联合团队推出 LLaDA2.0 系列扩散语言模型,其中 LLaDA2.0 - flash 参数量达 100B。技术报告披露细节,其解决了 dLLM 做大做强难题,性能比肩 AR 模型,为扩散模型工业化带来转机。

机器之心
产品应用8

解密谷歌 NotebookLM 技术幕后【上】:知识如何被“转译”为 AI 对话式播客

NotebookLM是Google推出的AI知识工具,能将文档、网页等内容转化成笔记、播客、视频等。文章探秘其技术,解析AI音频播客与视频生成能力,还给出构建音频播客生成器的实践流程。

AI大模型应用实践
算法论文8

舍弃自回归,离散扩散语言模型如何演化?NUS综述解构技术图谱与应用前沿

本文介绍新加坡国立大学xML团队的论文,梳理离散扩散方向研究图谱,对比自回归局限与离散扩散优势,阐述数理基础、模型生态、训练与推理技术,还提及应用及未来方向,显示其对自回归范式的替代潜力。

机器之心
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AI窗口期只剩3-4年,98%的企业却高估了自身的技术成熟度

麻省理工学院报告显示,企业级AI试点仅约5%进入生产环节并产生回报。多数企业高估自身AI成熟度,落地难源于技术与组织发展速度不匹配。企业需系统重构,窗口期只剩3 - 4年。

AI前线
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豆包19亿次互动背后的技术真相:春晚级体验是如何炼成的?

2026 年春晚 AI 元素亮眼,豆包 AI 互动达 19 亿次。火山引擎作为独家 AI 云合作伙伴,用智能视频云等技术打造节目效果,解决视频画质、空间逻辑、机器人互动延迟等难题,还保障全民互动和实时字幕。

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新闻资讯7

3月26日,在“硬件硅谷”深圳,这场具身智能技术沙龙邀您解锁行业实战法则

2026 年具身智能成热议焦点,但面临模型不成熟等痛点。机器之心联合相关部门 3 月 26 日在深圳龙岗办技术沙龙,有前沿论剑、成果展示、供需对接三大亮点,邀各界共筑具身智能生态。

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linux.do:一个被严重低估的中文技术社区,国内懂的人都在偷偷用

本文介绍了中文技术社区 linux.do,它上线两年多,虽访问量已追上老牌社区 V2EX,但很多人不知其存在。其核心围绕 ChatGPT 和大模型,有一手信息、开源协作氛围和活跃管理团队,还给出注册及避坑建议。

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算法论文8

从「时域建模」到「频域融合」:中山大学团队为传感器人体活动识别提供新思路 | TPAMI 2026

中山大学团队在IEEE TPAMI发表研究,用“三重频域融合”(TSF)框架突破传感器人体活动识别(HAR)领域核心瓶颈。该框架从三个全新“视角”审视问题,经多数据集评估表现出色。

AI科技评论