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在數字娛樂、虛擬現實和增強現實等領域,創建真實感強、能夠表達豐富情感的3D虛擬人物一直是研究的熱點。最近,來自DGIST和CodecAvatarsLab,Meta的研究團隊在這一領域取得了突破性進展,他們提出了一種名為ExAvatar的技術,能夠從單目的視頻中學習并創建出具有豐富表情和手勢的全身3D人像。本文將對這項技術進行詳細解讀。一、研究背景傳統的3D人像往往只能模擬身體動作,而無法表現面部表情和手部動作。這限制了虛擬人物在交互...
2024-12-02 14:10:35 4206瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
謝邀,人在美國,剛下飛機。最近讀到一篇很有價值的論文《ASimpleFrameworkforContrastiveLearningofVisualRepresentations》,下面就為大家詳細解讀一下這篇論文。一、論文背景與概述在計算機視覺領域,學習有效的視覺表示一直是一個核心問題。傳統的有監督學習方法需要大量的標注數據,而獲取標注數據往往是昂貴和耗時的。對比學習作為一種無監督學習方法,近年來受到了廣泛關注。本文提出了一個簡單的對比學習框架,旨在從大...
2024-11-08 17:27:06 3846瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
一、引言在深度學習領域,數據的質量和數量對模型的性能起著至關重要的作用。然而,在實際應用中,獲取大量高質量的標注數據往往是困難且昂貴的。為了解決這個問題,數據增強技術應運而生。數據增強通過對現有數據進行一系列的變換操作,生成更多的訓練樣本,從而提高模型的泛化能力和魯棒性。本文將對論文《深度學習中的數據增強策略綜述》進行解讀,深入探討數據增強的各種方法及其在不同領域的應用。二、論文概述1、研究背景...
2024-11-06 10:30:45 4183瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
摘要:隨著基于Transformer的大型語言模型(LLMs)在各種任務中展現出強大性能,其規模的擴大也帶來了冗余結構的問題。本文通過基于相似性的度量方法,研究了Transformer中不同模塊(包括塊、多層感知機(MLP)和注意力(Attention)層)的冗余情況。發現大量注意力層存在過高的相似性,可在不降低性能的情況下進行修剪,從而降低內存和計算成本。還提出了一種聯合丟棄注意力和MLP層的方法,提高了性能和丟棄比例。一、研究背景...
2024-10-25 16:52:56 3646瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
最近在學術圈發現了一篇很有價值的論文,題目為ScalingLawsForDiffusionTransformers,今天就來給大家詳細解讀一下這篇論文。一、論文背景與研究動機在當今的人工智能領域,尤其是圖像和視頻生成方面,盡管Diffusiontransformers(DiT)已經取得了一定的進展,但仍面臨著一些挑戰。例如,在確定最佳模型大小和數據需求時,往往缺乏精確的方法。本論文正是在這樣的背景下展開研究,旨在探索Diffusiontransformers(DiT)的規模化定...
2024-10-14 10:27:07 3728瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
論文原名:Whenalanguagemodelisoptimizedforreasoning,doesitstillshowembersofautoregressionAnanalysisofOpenAIo1論文圍繞全基因組測序以及Hadoop分布式平臺在基因測序中的應用展開。全基因組測序在醫學、生物學等領域日益重要,但目前僅有3%的堿基信息能從臨床醫學上給予解釋,大量測序工作有待發掘。在此背景下,作者進行相關研究,目的是建立高效快速的數據分析平臺,結合生物測序儀器進行基因測序分析工作,以解密人類基...
2024-10-08 13:47:16 3215瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
在科技迅猛發展的當下,人工智能(AI)技術如同洶涌的浪潮,迅速擴展到我們生活的各個角落,教育領域更是其中的受益者。AI技術的廣泛應用,為教育帶來了翻天覆地的變革,極大地提升了教育的效率與質量。一、個性化學習領域(一)智能輔導系統AI技術可通過深度分析學生的學習數據與行為模式,為學生量身定制個性化的學習內容與建議。智能輔導系統能夠依據學生的學習進度和獨特興趣,靈活調整學習難度與課程內容。如此一來,每個...
2024-09-30 13:49:37 6524瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
最近,一篇題為“MonitoringAIModifiedContentatScale:ACaseStudyontheImpactofChatGPTonAIConferencePeerReviews”的論文引起了廣泛關注。該論文探討了ChatGPT對AI會議同行評審的影響,并提出了一種估計大型語料庫中被AI大幅修改或生成的文本比例的方法。一、研究背景隨著大型語言模型(LLM)的廣泛應用,如在教育、科學和全球媒體等領域,準確測量其使用規模以及評估生成文本對信息生態系統的影響變得愈發重要。然而,目前很...
2024-09-19 17:30:18 3359瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
一、引言現代研究發現,訓練大語言模型(LLMs)時增加計算量會帶來更好的結果,但在推理時增加計算量的好處卻較少被關注。本文聚焦于推理時的方法,探討了令牌級生成算法、元生成算法和高效生成這三個主題。二、相關概念及背景1、用戶目標在生成中的作用:用戶使用語言模型生成輸出時,可能希望獲得高質量、多樣化的輸出,例如解決數學問題的正確答案或符合事實且寫得好的總結。為了形式化這個目標,我們引入了“可接受性”的概...
2024-09-12 17:15:16 3702瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
一、驚爆背景與動機在計算機圖形學的世界里,傳統三維重建技術雖然基于體積場景表示,但在用于反渲染時,那計算復雜度簡直讓人頭疼。而近期呢,有研究開始使用輻射緩存來模擬全局光照,本以為找到了救星,可誰能想到現有方法存在偏差,這就像一顆老鼠屎壞了一鍋粥,嚴重影響了渲染質量和優化梯度。二、相關工作大揭秘1、逆渲染:這可是個神秘的魔法,旨在從一組圖像中恢復場景屬性,比如材料、光照和幾何形狀。想象一下,就像從...
2024-09-11 09:59:17 3558瀏覽 0點贊 0回復 0收藏
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