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论文分类器前沿信息_c#8个数据类型(2024年12月实时热点)

内容来源:合毅科技所属栏目:教程更新日期:2024-12-04

论文分类器

𐟓š 数据挖掘与机器学习必读经典 𐟌Ÿ 人工智能(AI)无疑是当今最热门的话题,它无处不在地影响着我们的日常生活。从在线购物到个性化推荐,再到douyin等社交媒体平台,AI都在背后默默地为我们提供个性化的内容。这一切都离不开数据挖掘与机器学习。 𐟓– 《数据挖掘与机器学习 基础概念和算法 原书第2版》这本书深入浅出地介绍了数据挖掘与机器学习的核心概念和算法。从数据矩阵到图数据,再到核方法、项集挖掘、聚类、贝叶斯分类器、决策树、支持向量机、线性回归、逻辑回归、神经网络和深度学习等,这本书涵盖了所有重要的机器学习算法。 𐟑袀𐟎“ 本书的作者是穆罕默德ⷊ.扎基(Mohammed J. Zaki)和瓦格纳ⷦⅦ‹‰(Wagner Meira, Jr.)。扎基是伦斯勒理工学院计算机科学系的教授,发表了250多篇论文,是Data Mining and Knowledge Discovery杂志的副主编。梅拉则是巴西米纳斯吉拉斯联邦大学计算机科学系的教授,发表了230多篇关于数据挖掘和分布式系统的论文。 𐟓š 这本书适合初学者,提供了丰富的示例和练习题,帮助读者理解和巩固相关主题。书中的所有算法都已由作者实现,读者可以利用这些算法探究从科研到商业分析的各种应用场景。 𐟌 如果你希望在工作、学习和生活中进一步提升效率,这本书将是一个不错的选择。通过阅读这本书,你将能够更深入地理解人工智能背后的原理和算法,从而更好地应用它们来提升自己的工作效率和生活质量。

小样本学习 𐟎‰𐟎‰𐟎‰ 重大突破!小样本学习领域迎来重大进展,中科大提出了一种全新的计算框架:SBeA!这项技术解决了小样本学习中数据集有限的问题,实现了无需标记的识别,准确率高达90%以上。 𐟓š𐟓š𐟓š 小样本学习一直是学术界的重要研究方向,其成果发表频繁。例如,通过预训练好的backbone提取特征,然后连接分类器,即使提升1%的准确率也能发表高水平论文。然而,在数据集有限的领域,以往很难实现这一目标。 𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ 现在,有了SBeA框架,这些领域的研究人员有了新的发展方向。它为解决数据集局限性提供了新的思路和方法。 𐟔𐟔𐟔 为了帮助大家更好地掌握这一前沿创新,我们整理了16种近一年内高引用顶会文章中的创新方法,并附有详细代码。这些方法涵盖了多个领域,为科研人员提供了宝贵的参考和启发。

「NVIDIA」【用于自主系统的实时检测基础模型】基于大规模互联网数据训练的基础模型(如大语言模型 LLM)具有零样本泛化能力,这使其成为检测和缓解机器人系统分布外故障模式的一项前景广阔的技术。 NVIDIA 的研究表明,即便使用相对较小的语言模型,NVIDIA 快速异常分类器的性能也优于基于最先进 GPT 模型的自回归推理。这使得我们的实时检测能够在资源和时间受限的情况下,提高动态机器人系统(如四旋翼飞行器或自动驾驶车辆)的可信度。 NVIDIA Research 与斯坦福大学的这一合作成果在 RSS(Robotics:Science and Systems)2024 上荣获优秀论文奖。 「自动驾驶汽车」「生成式AI」「仿真」「自动驾驶安全」NVIDIA英伟达中国的微博视频

#大模型日报# ai前沿动态 【HaloScope:利用未标记LLM生成进行幻觉检测】 链接: 论文概述:大语言模型可能生成误导性或虚构的信息(幻觉),这引发了对可信度的担忧。检测幻觉对维持语言模型生成内容的可信度至关重要。主要挑战在于缺乏标注的真实/幻觉数据。本文提出HaloScope框架,利用部署后自然出现的无标注语言模型生成数据。 HaloScope通过在语言模型激活中识别幻觉子空间来估计无标注数据的成员身份。与子空间分量对齐的样本可能是幻觉。在成员身份估计的基础上训练真实性分类器。这避免了人工标注,提供了灵活性。实验显示,与基线相比,HaloScope在TRUTHFULQA数据集上将检测精度提升10.69%,大幅领先。HaloScope建立了利用无标注数据进行幻觉检测的新范式,展示了这种方法在实际应用中的可行性。

何凯明MIT新作:自监督图像生成新范式 论文标题:Self-conditioned Image Generation via Generating Representations 总结评价:这篇文章提出了RCG方法,结构上与latent diffusion有些相似。主要利用预训练的encoder形成的表征空间,在表征空间中生成图像,并使用了先验知识。 研究背景:这篇文章探讨了自我条件化图像生成的问题,即利用自监督学习方法从无标注的数据中提取图像表示,并用它们作为条件来生成图像。这种方法旨在弥合有条件和无条件图像生成之间的性能差距,同时充分利用大量的无标注数据。 方法:这篇文章提出了一种简单而有效的图像生成框架,称为RCG(Representation-Conditioned image Generation)。RCG由三个主要组件组成:一个预训练的自监督图像编码器,一个表示生成器,和一个像素生成器。表示生成器使用一个全连接网络作为骨干,采用扩散模型的方法来建模和采样表示空间。像素生成器使用一个并行解码的生成模型,根据给定的表示来合成图像像素。 贡献:这篇文章的主要贡献是提出了一种新颖的自我条件化图像生成方法,利用自监督表示作为条件来指导图像生成过程,而不需要任何人类注释。这种方法在无条件图像生成的性能上显著超越了现有的方法,甚至达到了或超过了有条件图像生成的水平,缩小了这两个任务之间的差距。此外,这种方法还可以无缝地集成分类器无监督的引导,进一步提升图像生成的质量。这种方法还具有通用性和可扩展性,可以与不同的图像生成模型结合使用,且计算成本较低。 数据集:这篇文章在ImageNet 256㗲56数据集上进行了评估,该数据集是图像生成的常用基准数据集,包含了1000个类别和130万张图像。 实验总结:这篇文章的实验结果表明,RCG在ImageNet 256㗲56上达到了3.31的FID和253.4的IS,这些结果不仅显著改善了无条件图像生成的最新水平,而且与当前领先的有条件图像生成方法相媲美。这些结果证明了RCG的有效性,也展示了Self-Conditioned图像生成的巨大潜力。

深度学习水果图像识别毕业设计全攻略 𐟓š 绪论(约1500字) 研究背景与意义 水果图像识别算法的国内外研究现状 主要研究内容 论文结构 𐟔砦𗱥𚦥�𙠤𘎥𗧧痢ž经网络(约2000字) 深度学习概述 卷积神经网络(CNN) 特点 结构 目标检测算法 基于候选区域的目标检测 基于回归的目标检测 小结 𐟓– Darknet-53卷积神经网络(约2500字) 经典的卷积神经网络 VGG ResNet GoogleNet Darknet-53卷积神经网络结构 小结 𐟖寸 YOLOv3算法(约2000字) YOLOv3算法简介 特点 利用多尺度特征对目标进行检测 拥有九种识别尺度的先验框 分类器由softmax改为logistic 小结 𐟓Š 算法测试和实验结果(约3000字) 搭建实验环境 实验数据 数据收集 数据集制作 评价指标 模型训练 实验结果与分析 𐟓 总结与展望(约1000字) 总结 展望 𐟔 参考文献(近三年20条)

自动特征提取,评外科技能 今天分享一篇会议论文,标题是“Surgical skill level assessment using automatic feature extraction methods”。这篇文章主要探讨了如何利用自动特征提取方法来评估外科技能的熟练程度。 𐟔 研究方法: 作者使用运动学传感器记录了15个位置的坐标,作为降维方法的输入。这些方法包括PCA(主成分分析)、ICA(独立成分分析)和LDA(线性判别分析)。通过这些方法,将原始的90个参数减少到15个,然后输入到经典的分类器中,如朴素贝叶斯、支持向量机、神经网络和决策树。 𐟓Š 实验结果: PCA在处理运动学数据的冗余方面表现最佳,能够从原始的低层次数据集中提取线性不相关的特征。 PCA特征能够有效地从运动学数据中提取最有用的基础信息,以区分学员的熟练程度。 PCA结合支持向量机(SVM)达到了最高的成功率。 通过这些实验结果,我们可以看到自动特征提取方法在外科技能评估中的潜力和优势。

【每日大模型论文】训练扩散 Transformer 比你想象的要容易 最近的研究表明,(生成)扩散模型中的去噪过程可以在模型内部产生有意义的(判别)表征,尽管这些表征的质量仍然落后于通过最近的自我监督学习方法学习到的表征。 韩国科学技术院团队及其合作者认为,训练生成大规模扩散模型的一个主要瓶颈在于如何有效地学习这些表征。此外,通过结合高质量的外部视觉表征,而不是仅仅依靠扩散模型来独立学习这些表征,可以使训练变得更容易。他们通过提出的直接正则化 REPresentation Alignment(REPA)来研究这一点,该正则化将噪声输入隐藏状态在去噪网络中的投影与从外部预训练视觉编码器中获得的清晰图像表征进行对齐。 结果令人震惊:当应用于流行的基于扩散和流动的 transformer(如 DiT 和 SiT)时,他们的简单策略在训练效率和生成质量方面都有显著提高。例如,他们的方法可以将 SiT 的训练速度提高 17.5 倍以上,在不到 40 万步的时间内就能达到 SiT-XL 模型的性能(无分类器指导)。在最终生成质量方面,他们的方法在使用无分类器引导和引导间隔的情况下取得了 FID=1.42 的SOTA。 #知识分享# #大模型# #论文#

OpenAI反作弊AI水印技术曝光 最近,OpenAI推出了一项名为“文本水印”的新技术,这项技术能够以99.9%的准确率识别出由AI生成的文本,从而有效打击学术作弊。随着高校中AI工具的普及,学生使用AI完成作业的现象日益严重,这给教师带来了不小的挑战。 OpenAI的这项反作弊技术通过改变AI生成文本时token的选择方式,留下一种肉眼难以察觉的水印图案。这种水印可以通过OpenAI的检测技术发现,从而判断文档是否由AI生成。尽管准确率极高,但OpenAI内部也有担忧,认为可能存在绕过水印的方法,如将文本翻译成其他语言再翻译回来,或在文本中添加表情符号后删除等。 此外,OpenAI还在考虑谁可以使用这款检测工具的问题。如果只有少数人可以使用,那么工具的效果将大打折扣;而如果太多人获得访问权限,又可能有人尝试破解水印技术。OpenAI曾考虑过将检测器提供给教育工作者或外部公司,帮助学校识别AI撰写的论文和抄袭作品。 与此同时,谷歌也开发了一种名为SynthID的水印工具,用于检测Gemini AI生成的文本,目前正处于Beta测试阶段。而OpenAI此前发布的AI文本分类器算法,虽然旨在检测多个AI模型编写的文本,但成功率仅为26%,已于7个月后撤回。 一些教育工作者表示,尽管起初学生们对AI代写有所忌惮,但后来发现老师并没有完全掌握检测方法。一些老师鼓励学生使用AI来辅助研究或提供反馈,但问题在于,当学生完全依赖AI完成作业时,他们甚至不会去检查自己提交的是什么。 犹他大学政治学教授Josh McCrain曾尝试通过在作业中插入与内容无关的“蝙蝠侠”文字来检测学生是否使用AI代写。结果发现,少数学生提交的作业中出现了“蝙蝠侠”,证实了他们的作业是通过AI生成的。McCrain教授正在调整作业方式,更多地关注时事,并呼吁学生不要将学习任务外包给AI。 OpenAI需要在今年秋季之前制定一项计划,围绕AI透明度以及相关潜在新法律来引导公众舆论。如果不能妥善处理这些问题,OpenAI可能会失去作为负责任企业的信誉。这项技术能否最终发布,以及如何平衡各方利益,仍是一个悬而未决的问题。

超参数调优指南:让你的模型效果飞起来! 你是不是也在写论文或者做项目的时候,感觉模型效果总是提不上去?别急,今天我来给你分享一个超参数调优的完整指南,帮你轻松搞定这个问题! 1⃣️ 参数和超参数的区别 首先,咱们得搞清楚什么是参数和超参数。模型参数是那些从数据中估计出来的,比如深度神经网络的权重。而模型超参数则是那些无法从数据中估计的,用来估计模型参数的,比如学习率。 2⃣️ 超参数调优是什么? 简单来说,超参数调优就是找到一组能最大化模型效果的超参数组合。这个过程有点像在黑暗中找钥匙,需要一点耐心和技巧。 3⃣️ 如何进行超参数调优? 手动调优:手动试验不同的超参数组合,每次都用一组新的超参数来训练模型。这种方法虽然麻烦,但效果往往不错。 自动调优:利用现有的算法来自动化这个过程。你需要指定一组超参数和对这些超参数的限制,然后算法会帮你完成剩下的工作,找到最佳的超参数组合。 4⃣️ 超参数调优方法 这里介绍几种常见的超参数调优方法: Random Search:随机搜索不同的超参数组合。 Grid Search:在指定的范围内搜索所有可能的组合。 Bayesian Optimization:利用贝叶斯优化来找到最佳的超参数组合。 Tree-structured Parzen estimators (TPE):利用树结构的Parzen估计器来优化超参数。 5⃣️ 超参数调优算法 接下来介绍几种常见的超参数调优算法: Hyperband:一种高效的超参数调优算法。 Population-based training (PBT):基于种群的训练方法。 BOHB:结合了贝叶斯优化和Hyperband的优点。 6⃣️ 超参数优化工具 还有一些工具可以帮助你进行超参数调优,比如: Scikit-learn:一个著名的机器学习库。 Scikit-Optimize:基于Scikit-learn的超参数调优工具。 BayesianOptimization:一个专门用于贝叶斯优化的库。 7⃣️ 超参数调优资源和示例 最后,介绍一些经典算法和框架的超参数调优案例: 随机森林:如何调整决策树的深度和数量。 XGBoost:如何调整学习率和正则化参数。 LightGBM:如何调整叶子节点数量和特征选择。 CatBoost:如何调整分类器的置信度。 Keras:如何调整神经网络的层数和激活函数。 PyTorch:如何调整优化器和损失函数。 总结一下,超参数调优是一个需要耐心和技巧的过程,但只要你掌握了这些方法,你的模型效果一定会飞起来!赶紧动手试试吧!

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