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Simon Willison10/8 00:14AI 評分23

班·艾佛列克談 VFX 中已用多年的機器學習

班·艾佛列克在引述中表示,視覺特效工作流多年來一直包含機器學習,他把卷積神經網路(CNN)稱為 transformer 的前身,區別在於後者能同時做更多計算。他自述能寫「很糟糕的 Python 指令碼」,並解釋張量是畫面在數值上的翻譯——批次號、幀號,以及每幀每個畫素的紅綠藍值。CNN 在張量上做邊緣檢測與特徵提取,識別出窗臺在哪裡,就能更容易地把綠幕部分摳掉並替換成別的內容。

量子位● 精選10/1 16:06AI 評分72

何愷明團隊提出 NAT-ARC,純視覺方案解 ARC 達 70.2%

何愷明團隊發布 NAT-ARC,用 ImageNet 上 MAE 預訓練的視覺編碼器解 ARC 抽象推理題,最佳單模型(0.6B 引數)在 ARC-1 上 pass@2 達 63.4%,整合後 70.2%。該方法不依賴 LLM,預訓練階段不使用 ARC 格子,僅複用 MAE 公開 checkpoint,測試時對每題做 LoRA 微調。論文稱這是純視覺方案首次逼近專用 LLM 系統水平,並顯示預訓練打通了視覺路線的 scaling 瓶頸。

NVIDIA blog10/6 14:00AI 評分48

輝達報告:89% 電信運營商重視開源模型

輝達《State of AI in Telecommunications》報告顯示,89% 受訪者認為開源模型與軟體對公司 AI 戰略重要。運營商看重開源模型的可信任、可控與可定製,用於自主網路、客服等關鍵負載,並把閉源模型留給價值最高的場景;輝達同時發布 300 億引數的 Nemotron 3 Large Telco Model(由 AdaptKey 在開源電信資料集上微調),並提供基於 NeMo 的端到端微調流程。