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小红书提出DeepEyesV2,从“看图思考”到“工具协同”,探索多模态智能新维度

小红书推出多模态模型DeepEyesV2,它延续视觉推理优势,实现代码执行、网页搜索和图像操作的全工具协同。通过多工具协同推理解决复杂问题,采用两阶段训练策略,准确率远超开源模型。

量子位
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RAE的终极形态?北大&阿里提出UniLIP: 将CLIP拓展到重建、生成和编辑

北大和阿里团队提出 UniLIP,解决了统一多模态模型中语义理解与像素重建的矛盾。它创新微调 CLIP,实现图像重建,还提出双条件架构用于生成和编辑,在多基准取得 SOTA 性能。

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谷歌痛失王座?港科大贾佳亚团队DreamOmni2开源,超强P图暴击Nano Banana

港科大贾佳亚团队开源DreamOmni2,该模型基于FLUX Kontext,能处理多参考图像,在多模态编辑与生成上表现出色,超越谷歌Nano Banana等模型,还构建了新测试集与数据构建范式。

新智元
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AI 时代,编程语言选型更难也更重要:Go、Rust、Python、TypeScript 谁该上场?

文章围绕AI时代编程语言选型展开,引述Armin Ronacher观点,对比Go、Rust、Python、TypeScript,指出各语言适用场景,还提及AI编程工具影响及创业公司语言选择建议,探讨错误处理和创业体会。

AI前线
算法论文8

一张照片,一个3D「你」:计算所等提出HumanLift,实现高保真数字人重建

中国科学院计算技术研究所等机构研究人员提出 HumanLift 技术,基于单张参考图像重建高斯网数字人全身。该技术融合三维视频扩散模型和人脸增强,仅需单张人体图片就能重建高逼真三维数字人。

机器之心
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NeurIPS 2025 Spotlight | 条件表征学习:一步对齐表征与准则

文章指出传统表征学习处理图片和商品信息时存在局限,针对性有监督训练成本高,多模态大模型使用成本也需考虑。为此提出即插即用的条件表征学习方法 CRL,实验显示其在下游任务表现优异。

机器之心
产品应用7

让YOLO飞起来:从CPU到GPU的配置指南

文章指出默认安装的YOLO用CPU计算,处理大量图像或实时检测任务效率低。详细介绍将YOLO从CPU模式切换到GPU模式的步骤,对比性能,还给出常见问题解决办法,能显著提升运行效率。

机器学习AI算法工程
产品应用8

一手实测全新的Sora 2 - AI视频的ChatGPT时刻到来了。

OpenAI发布Sora 2和Sora APP,Sora 2是视频和音频生成模型,在运动质量、人物表演、音频生成等方面表现出色;Sora APP类似AI版抖音,有社交互动“cameos”功能,但产品未来尚不明朗。

数字生命卡兹克
算法论文8

LLM应用测试范式的进化

文章指出传统软件测试方法在LLM应用中存局限,探讨将其与AI评估结合应对挑战。抽象出LLM应用三层架构模型,分析传统测试范式适用性,介绍AI安全分析方法,阐述测试挑战、范式转变及协同测试策略。

AI与安全
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OpenAI官方揭秘:我们这样用Codex写代码「7大核心用法、6条最佳实践首次公开」

本文基于对OpenAI工程师访谈和内部数据,汇编了Codex的7大核心用法,如代码理解、重构与迁移等,还给出6条最佳实践,展示其如何助力团队高效工作、提升质量及管理复杂性。

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