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哈佛DeepMind开辟「虚拟神经科学」新领域!在世界模拟器驯养「赛博老鼠」

哈佛DeepMind开辟「虚拟神经科学」新领域!在世界模拟器驯养「赛博老鼠」

哈佛DeepMind开辟「虚拟神经科学」新领域!在世界模拟器驯养「赛博老鼠」

科学家们一直致力于让机器人更敏捷,此次哈佛大学与谷歌DeepMind人工智能实验室的合作有了新突破。他们创造出了一只搭载了AI大脑的「虚拟大鼠」,能够模仿真实啮齿动物的所有动作,甚至做出了一些没有被明确训练过的「新奇行为」。此项研究有望开辟「虚拟神经科学」新领域,对于脑科学和机器人学意义重大。

来自主题: AI资讯
7249 点击    2024-07-09 17:07
破解ChatGPT惊人耗电!DeepMind新算法训练提效13倍,能耗暴降10倍

破解ChatGPT惊人耗电!DeepMind新算法训练提效13倍,能耗暴降10倍

破解ChatGPT惊人耗电!DeepMind新算法训练提效13倍,能耗暴降10倍

ChatGPT能耗惊人,该怎么解?谷歌DeepMind新算法JEST问世,让LLM训练的迭代次数降低13倍,计算量减少10倍,或将重塑AI未来。

来自主题: AI技术研报
9164 点击    2024-07-07 16:42
谷歌DeepMind全新ToT基准:全面评估LLM时间推理能力

谷歌DeepMind全新ToT基准:全面评估LLM时间推理能力

谷歌DeepMind全新ToT基准:全面评估LLM时间推理能力

近日,来自谷歌DeepMind的研究人员,推出了专门用于评估大语言模型时间推理能力的基准测试——Test of Time(ToT),从两个独立的维度分别考察了LLM的时间理解和算术能力。

来自主题: AI技术研报
9792 点击    2024-07-05 16:35
ICML 2024 Spotlight | 在解码中重新对齐,让语言模型更少幻觉、更符合人类偏好

ICML 2024 Spotlight | 在解码中重新对齐,让语言模型更少幻觉、更符合人类偏好

ICML 2024 Spotlight | 在解码中重新对齐,让语言模型更少幻觉、更符合人类偏好

本文介绍了一篇语言模型对齐研究的论文,由瑞士、英国、和法国的三所大学的博士生和 Google DeepMind 以及 Google Research 的研究人员合作完成。

来自主题: AI技术研报
9550 点击    2024-07-01 15:17
谷歌开源系模型第二代免费开放!27B媲美LLaMA3 70B,单H100或TPU主机可跑

谷歌开源系模型第二代免费开放!27B媲美LLaMA3 70B,单H100或TPU主机可跑

谷歌开源系模型第二代免费开放!27B媲美LLaMA3 70B,单H100或TPU主机可跑

谷歌开源模型Gemma 2开放了! 虽然前段时间Google I/O大会上,Gemma 2开源的消息就已经被放出,但谷歌还留了个小惊喜—— 除27B模型外,还有一个更轻的9B版本。 DeepMind创始人哈萨比斯表示,27B参数规模下,Gemma 2提供了同类模型最强性能,甚至还能与其两倍大的模型竞争。

来自主题: AI技术研报
8414 点击    2024-06-29 00:02
拯救Transformer推理能力!DeepMind新研究TransNAR:给模型嵌入「算法推理大脑」

拯救Transformer推理能力!DeepMind新研究TransNAR:给模型嵌入「算法推理大脑」

拯救Transformer推理能力!DeepMind新研究TransNAR:给模型嵌入「算法推理大脑」

DeepMind最近发表的一篇论文提出用混合架构的方法解决Transformer模型的推理缺陷。将Transformer的NLU技能与基于GNN的神经算法推理器(NAR)的强大算法推理能力相结合,可以实现更加泛化、稳健、准确的LLM推理。

来自主题: AI技术研报
10341 点击    2024-06-17 21:30
AlphaFold的伟大,只因做对了这5件事!DeepMind副总裁:团队注定会取得突破

AlphaFold的伟大,只因做对了这5件事!DeepMind副总裁:团队注定会取得突破

AlphaFold的伟大,只因做对了这5件事!DeepMind副总裁:团队注定会取得突破

谷歌DeepMind开发的AlphaFold一夜之间颠覆了生物学,这一革命性的突破背后,有一支怎样的团队?AlphaFold的缔造者之一、DeepMind研究副总裁分享了成功的秘密——如何组建一个团队来应对这一巨大的跨学科挑战并取得胜利。

来自主题: AI技术研报
7975 点击    2024-06-15 16:12
To Believe or Not to Believe?DeepMind新研究一眼看穿LLM幻觉

To Believe or Not to Believe?DeepMind新研究一眼看穿LLM幻觉

To Believe or Not to Believe?DeepMind新研究一眼看穿LLM幻觉

DeepMind发表了一篇名为「To Believe or Not to Believe Your LLM」的新论文,探讨了LLM的不确定性量化问题,通过「迭代提示」成功将LLM的认知不确定性和偶然不确定性解耦。研究还将新推导出的幻觉检测算法应用于Gemini,结果表明,与基线方法相比,该方法能有效检测幻觉。

来自主题: AI技术研报
9488 点击    2024-06-08 19:59
多模态大模型不够灵活,谷歌DeepMind创新架构Zipper:分开训练再「压缩」

多模态大模型不够灵活,谷歌DeepMind创新架构Zipper:分开训练再「压缩」

多模态大模型不够灵活,谷歌DeepMind创新架构Zipper:分开训练再「压缩」

最近的一系列研究表明,纯解码器生成模型可以通过训练利用下一个 token 预测生成有用的表征,从而成功地生成多种模态(如音频、图像或状态 - 动作序列)的新序列,从文本、蛋白质、音频到图像,甚至是状态序列。

来自主题: AI技术研报
8873 点击    2024-06-02 14:38