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重塑AI记忆边界:MemOS开源!时序推理较OpenAI提升159%

近日,记忆张量等多家团队发布面向大模型的工业记忆操作系统MemOS。它借鉴传统操作系统架构,实现AI记忆结构化管理,性能超OpenAI等方案,未来将成立社区、推进应用及持续迭代。

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新闻资讯7

“英伟达显卡就是一坨*”!博主6000字檄文怒批:烧接口、缺单元、驱动变砖还威胁媒体

博主Sebin发布近6000字檄文批判英伟达,指出其显卡有烧接口、缺单元、驱动变砖等质量问题,销售策略存在库存少、黄牛多、捆绑销售等问题,还试图操控媒体及评测机构。文章在Hacker News引发大量讨论。

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AI 编程如何在团队中真正落地?

文章围绕AI编程工具Cursor在团队落地展开。分析推广难题,如使用意愿和能力问题,提出研发流程规范、结构化语言表达和应用特化解决方案,还给出通用Rules和prompt示例,助力Cursor高效落地。

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无需训练,即插即用,2倍GPU端到端推理加速——视频扩散模型加速方法DraftAttention

高质量视频生成任务中,扩散模型成主流,但DiT模型注意力机制计算量大,成推理瓶颈。现有加速法效果不佳,为此美国东北大学等团队提出DraftAttention,可2倍加速推理且不损画质。

机器之心
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程序员必收藏!AutoGPT x 167k star实战指南:AI拆解+插件驱动,源代码一键自动化

AutoGPT 是基于 GPT - 4 的开源自主智能代理,在 GitHub 上超 176K 星,速度超 PyTorch。它能解决复杂任务自动化等痛点,具备持续自动任务等核心功能,还给出使用指南,在同类型项目中领先。

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揭秘千卡 GPU 集群如何高效训练多模态大模型:vivo AI 团队实战经验分享|AICon

在 InfoQ 举办的 AICon 大会上,vivo AI 架构师王兆雄分享多模态大模型训练经验。介绍了 LLaVA 和 DiT 模型训练挑战,从数据处理、模型计算等方面提出优化策略,还展望 AI Infra 未来发展方向。

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算法论文7

何恺明改进了谢赛宁的REPA:极大简化但性能依旧强悍

扩散生成模型在建模复杂数据分布表现出色,但与表征学习领域关联不大。谢赛宁团队提出REPA,不过较麻烦。何恺明团队提出Dispersive Loss,简化且性能强,无需预训练等,适用于多种模型。

机器之心
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The Batch:831 | 机器翻译正在实践中发挥作用

人工智能为语言学习应用巨头 Duolingo 带来生产力提升,借助生成式 AI 构建 148 门课程,总量翻倍。其 AI 辅助课程构建法能快速转化多语种版本,还在评估多模型,不过此举也引发批评。

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开源黑科技!向量数据库,居然要被 MP4 给干掉了!

GitHub开源项目Memvid,能用MP4视频文件替代昂贵的向量数据库,检索达亚秒。它把文本编码成视频,用配套JSON索引记录位置,结合sentence-transformers和FAISS实现语义搜索,存储和检索性能出色。

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AI时代UI已死?Karpathy称产品要给AI开后门,还分享了自己的AI编程心法

Andrej Karpathy指出,只有复杂UI、无脚本支持、基于不透明二进制格式的软件产品,在AI时代会被淘汰。他给出风险评估清单,还分享AI编程心法,探讨编程中‘验证鸿沟’问题。

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