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ICCV 2025 | FDAM:告别模糊视界,源自电路理论的即插即用方法让视觉Transformer重获高清细节

ICCV 2025 | FDAM:告别模糊视界,源自电路理论的即插即用方法让视觉Transformer重获高清细节

ICCV 2025 | FDAM:告别模糊视界,源自电路理论的即插即用方法让视觉Transformer重获高清细节

针对视觉 Transformer(ViT)因其固有 “低通滤波” 特性导致深度网络中细节信息丢失的问题,我们提出了一种即插即用、受电路理论启发的 频率动态注意力调制(FDAM)模块。它通过巧妙地 “反转” 注意力以生成高频补偿,并对特征频谱进行动态缩放,最终在几乎不增加计算成本的情况下,大幅提升了模型在分割、检测等密集预测任务上的性能,并取得了 SOTA 效果。

来自主题: AI技术研报
6167 点击    2025-10-16 14:35
库克虎口夺食:马斯克盯上的北大校友AI公司被苹果抢走

库克虎口夺食:马斯克盯上的北大校友AI公司被苹果抢走

库克虎口夺食:马斯克盯上的北大校友AI公司被苹果抢走

库克和马斯克都盯上的CV公司!打开Prompt AI官网,上面介绍了这家公司的定位:一家专注于消费应用视觉智能的AI公司。这家总部位于旧金山的初创公司,其核心团队非常UC伯克利范儿:

来自主题: AI资讯
9761 点击    2025-10-11 15:56
ICCV 25 Highlight | 扩散过程「早预警」实现6x加速,AIGC生图的高效后门防御

ICCV 25 Highlight | 扩散过程「早预警」实现6x加速,AIGC生图的高效后门防御

ICCV 25 Highlight | 扩散过程「早预警」实现6x加速,AIGC生图的高效后门防御

随着 AIGC 图像生成技术的流行,后门攻击给开源社区的繁荣带来严重威胁,然而传统分类模型的后门防御技术无法适配 AIGC 图像生成。

来自主题: AI技术研报
7664 点击    2025-09-25 15:02
LeCun力荐的JEPA杀入LLM,用CV的思路训练LLM,性能鲁棒性双丰收

LeCun力荐的JEPA杀入LLM,用CV的思路训练LLM,性能鲁棒性双丰收

LeCun力荐的JEPA杀入LLM,用CV的思路训练LLM,性能鲁棒性双丰收

LeCun 这次不是批评 LLM,而是亲自改造。当前 LLM 的训练(包括预训练、微调和评估)主要依赖于在「输入空间」进行重构与生成,例如预测下一个词。 而在 CV 领域,基于「嵌入空间」的训练目标,如联合嵌入预测架构(JEPA),已被证明远优于在输入空间操作的同类方法。

来自主题: AI技术研报
7058 点击    2025-09-23 10:12
刚刚,李飞飞主讲的斯坦福经典CV课「2025 CS231n」免费可看了

刚刚,李飞飞主讲的斯坦福经典CV课「2025 CS231n」免费可看了

刚刚,李飞飞主讲的斯坦福经典CV课「2025 CS231n」免费可看了

就在刚刚,斯坦福大学经典 CV 课程 ——《CS231n:深度学习与计算机视觉》(2025 春季)正式上线了!课程网站:https://cs231n.stanford.edu/该系列课程深入探讨了深度学习架构的细节,并重点关注围绕图像分类、定位和检测等视觉识别任务的端到端模型学习,尤其是图像分类领域。

来自主题: AI资讯
9660 点击    2025-09-05 11:40
ICCV 2025 | 基于时序增强关系敏感知识迁移的弱监督动态场景图生成

ICCV 2025 | 基于时序增强关系敏感知识迁移的弱监督动态场景图生成

ICCV 2025 | 基于时序增强关系敏感知识迁移的弱监督动态场景图生成

本文主要介绍来自该团队的最新论文:TRKT,该任务针对弱监督动态场景图任务展开研究,发现目前的性能瓶颈在场景中目标检测的质量,因为外部预训练的目标检测器在需要考虑关系信息和时序上下文的场景图视频数据上检测结果欠佳。

来自主题: AI技术研报
7364 点击    2025-09-05 11:18
ICCV 2025 Highlight | 3D真值生成新范式,开放驾驶场景的语义Occupancy自动化标注!

ICCV 2025 Highlight | 3D真值生成新范式,开放驾驶场景的语义Occupancy自动化标注!

ICCV 2025 Highlight | 3D真值生成新范式,开放驾驶场景的语义Occupancy自动化标注!

本文介绍了来自北京大学王选计算机研究所王勇涛团队及合作者的最新研究成果 AutoOcc。针对开放自动驾驶场景,该篇工作提出了一个高效、高质量的 Open-ended 三维语义占据栅格真值标注框架,无需任何人类标注即可超越现有语义占据栅格自动化标注和预测管线,并展现优秀的通用性和泛化能力,论文已被 ICCV 2025 录用为 Highlight。

来自主题: AI技术研报
7305 点击    2025-08-29 11:42
ICCV 2025 | 打造通用工具智能体的基石:北大提出ToolVQA数据集,引领多模态多步推理VQA新范式

ICCV 2025 | 打造通用工具智能体的基石:北大提出ToolVQA数据集,引领多模态多步推理VQA新范式

ICCV 2025 | 打造通用工具智能体的基石:北大提出ToolVQA数据集,引领多模态多步推理VQA新范式

本文提出了一个旨在提升基础模型工具使用能力的大型多模态数据集 ——ToolVQA。现有研究已在工具增强的视觉问答(VQA)任务中展现出较强性能,但在真实世界中,多模态任务往往涉及多步骤推理与功能多样的工具使用,现有模型在此方面仍存在显著差距。

来自主题: AI技术研报
6468 点击    2025-08-22 16:20
ICCV 2025 | ECD:高质量合成图表数据集,提升开源MLLM图表理解能力

ICCV 2025 | ECD:高质量合成图表数据集,提升开源MLLM图表理解能力

ICCV 2025 | ECD:高质量合成图表数据集,提升开源MLLM图表理解能力

在科研、新闻报道、数据分析等领域,图表是信息传递的核心载体。要让多模态大语言模型(MLLMs)真正服务于科学研究,必须具备以下两个能力

来自主题: AI技术研报
8185 点击    2025-08-22 10:35