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Agent时代,为什么模态数据湖是必选项?

AI时代,数智化底层是基建深耕。企业要构建模态数据湖,因其能处理模态数据,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,其模态数据湖已在行业落地。

机器之心
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揭秘 Uber 跨区域数据湖与灾难恢复机制:350PB 数据、数百万事件、单一系统

Uber构建的HiveSync是分片式批量复制系统,能让Hive和HDFS数据跨区域同步,每天处理数百万Hive事件。它基于Airbnb ReAir扩展,分离控制与数据平面,有复制和数据修复两组件,未来计划拓展到云端。

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AI领域并无真正的新想法,只有新的数据

作者Jack Morris认为AI虽进步明显,但范式转变级突破不。大语言模型四次关键突破底层理论早已有之,新在于数据。改变数据比调整模型或算法作用更明显,推动AI进步应找新数据,如YouTube或具身化数据

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终结数据荒!智源开源首个Deep Research数据合成框架InfoSeek

在大模型深度研究中,高质量数据是短板。近日,智源研究院发布首个面向深度研究的开源数据集InfoSeek,提出「扩散 - 回溯」数据合成方法,用3B模型在基准测试中接近商业模型表现,且数据集可扩容。

新智元
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0 融资、10 亿美元营收,数据标注领域真正的巨头,不认为合成数据是未来

Surge AI创始人Edwin Chen接受访谈,提出创业应解决问题而非融资,合成数据被高估,高质量数据才是壁垒。他还指出大语言模型竞技场误导训练方向,人类反馈永不过时,数据质量是AI发展首要瓶颈。

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告别传统存算分离,AI时代数据底座迎来全新底层逻辑

文章围绕AI时代数据底座变革展开。指出传统大数据平台难适配AI,存在数据够不着、模型用不好等问题。阐述AI时代基础设施变化,如数据形态、计算模式等。还探讨底座升级条件、存储挑战、算子价值及未来标准层等内容。

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SnapMoGen:44 小时动作数据 + 12 万文本注释,文本驱动动作生成数据

近年来文本驱动动作生成有进展,但受限于数据集质量。Snap团队提出SnapMoGen数据集和MoMask++模型。前者有2万条动作片段和12.2万条文本描述,后者建模更有效,还结合LLM提升适用性,但二者都有局限。

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Stripe 的零停机数据转移平台以毫秒级流量切换迁移 PB 级数据

在旧金山 QCon 会议上,Stripe 工程师介绍零停机数据转移平台,能 PB 级数据库迁移,流量切换毫秒内完成,支持每秒 500 万次查询和 99.9995% 可靠性。还讲了迁移六阶段及用途。

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甲骨文副总裁吴承杨:AI 放大了数据优势,数据融合至关重要

甲骨文公司副总裁吴承杨认为 AI 放大了数据优势,模融合数据库至关重要。对比传统开源数据库,Oracle 能精简编排步骤。嵇小峰指出企业构建 Agent AI 要关注数据需求和安全。

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调整训练数据出场顺序,大模型就能变聪明!无需扩大模型/数据规模

微软亚洲研究院提出全新文本数据组织范式DELT,通过引入数据排序策略,充分挖掘训练数据潜力,优化训练数据的组织方式,在不同模型尺寸与规模下都达到了良好性能,且不用增加数据量或扩大模型规模。

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