语言模型
登 Nature 子刊,滑铁卢大学团队评论「量子计算机+大语言模型」当下与未来
编辑 | X模拟当今量子计算设备的一个关键挑战,是学习和编码量子比特之间发生的复杂关联的能力。基于机器学习语言模型的新兴技术已经显示出学习量子态的独特能力。近日,加拿大滑铁卢大学的研究人员在《Nature Computational Science》发表题为《Language models for quantum simulation》 的 Perspective 文章,强调了语言模型在构建量子计算机方面所做出的贡献,并讨论了它们在量子优势竞争中的未来角色。论文链接:,最近许多设备都声称具有量子优势。经典计算能力的
2/1/2024 11:50:00 AM
ScienceAI
优于SOTA方法,语言模型结合几何深度学习技术,望石智慧开发3D分子生成模型Lingo3DMol
编辑 | X分子生成是 AI 助力小分子新药研发的核心技术。望石智慧始终专注于分子生成技术的开发。就在前几天,望石智慧的研究团队推出了 Lingo3DMol,用于在给定口袋 3D 结构的情况下生成小分子配体的 3D 结构。方法结合了语言模型和几何深度学习技术。研究人员在传统的 SMILES 分子表征的基础上,开发了新的分子表示方法 FSMILES。此外,研究训练了一个单独的非共价相互作用预测器,为生成模型提供必要的结合模式信息。Lingo3DMol 可以有效地穿越类似药物的化学空间,防止异常结构的形成。Lingo
1/22/2024 5:44:00 PM
ScienceAI
低耗能高速度,EPFL和微软研究团队的新方法:深度物理神经网络的无反向传播训练
编辑 | 萝卜皮随着大规模深度神经网络(NN)和其他人工智能(AI)应用的最新发展,人们越来越担心训练和操作它们所需的能源消耗。物理神经网络可以成为这个问题的解决方案,但传统算法的直接硬件实现面临着多重困难。使用传统反向传播算法训练神经网络会面临一些挑战,例如缺乏可扩展性、训练过程中操作的复杂性以及对数字训练模型的依赖。洛桑联邦理工学院(École Polytechnique Fédérale de Lausanne,EPFL)和微软研究团队(Microsoft Research)等机构组成的合作团队提出了一种通过
1/8/2024 6:58:00 PM
ScienceAI
测试大语言模型的生物推理能力,GPT-4、PaLM2等均在测试之列
编辑 | 萝卜皮大型语言模型(LLM)的最新进展,为将通用人工智能 (AGI) 整合到生物研究和教育中提供了新机遇。在最新的研究中,佐治亚大学和梅奥诊所的研究人员评估了几个领先的 LLM(包括 GPT-4、GPT-3.5、PaLM2、Claude2 和 SenseNova)回答概念生物学问题的能力。这些模型在包含 108 个问题的多项选择考试中进行了测试,涵盖分子生物学、生物技术、代谢工程和合成生物学等生物学主题。在这些模型中,GPT-4 获得了 90 分的最高平均分,并且在不同提示的试验中表现出最大的一致性。结果
1/2/2024 10:22:00 AM
ScienceAI
GPT-4驱动的机器人化学家登Nature,自主设计反应并执行复杂实验
编辑 | X基于 Transformer 的大语言模型(LLM)在自然语言处理、生物、化学和计算机编程等各个领域取得了重大进展。但对于在实验室工作的研究人员或那些不熟悉计算机代码的人来说,人工智能方法并不那么容易理解。近日,卡内基梅隆大学的研究团队找到了如何让人工智能系统自学化学的方法。提出了一种基于 GPT-4 的智能 Agent(以下简称 Coscientist),用一个简单的语言提示就可以执行整个实验过程。能够自主设计、规划和执行复杂的科学实验。Coscientist 可以设计、编码和执行多种反应,在湿实验中
12/21/2023 6:29:00 PM
ScienceAI
分类性能提高 10%,港中大利用大型蛋白质语言模型发现未知信号肽
编辑 | 萝卜皮信号肽 (SP) 对于跨膜和分泌蛋白靶向并将其转移到正确位置至关重要。许多现有的预测 SP 的计算工具忽视了极端的数据不平衡问题,而依赖于蛋白质的额外组信息。香港中文大学的研究人员开发了无偏生物体不可知信号肽网络(Unbiased Organism-agnostic Signal Peptide Network,USPNet),一种 SP 分类和切割位点预测深度学习方法。大量的实验结果表明,USPNet 的分类性能比之前的方法大幅提高了 10%。USPNet 的 SP 发现流程旨在从宏基因组数据中探
12/15/2023 3:57:00 PM
ScienceAI
AI揭示微生物暗蛋白:使用机器学习来发现微生物蛋白质宇宙中的功能性「暗物质」
编辑 | 白菜叶宏基因组学项目揭示了地球生物圈中超过 80 亿个非冗余微生物蛋白质序列。其中,11.7 亿种蛋白质在超过 100,000 个可用参考基因组中没有可识别的同源物。了解这些微生物蛋白质的功能是一项艰巨的任务。幸运的是,机器学习最近在复杂生物数据建模和预测方面取得了前所未有的准确性。这些进步的最前沿是基于机器学习的方法,可以自信地预测许多(但不是全部)氨基酸序列的原子级蛋白质结构。最近的一项研究使用 ESMFold 预测器,该预测器利用大型语言模型,从欧洲生物信息学研究所的 MGnify 宏基因组数据库快
12/11/2023 11:31:00 AM
ScienceAI
LLaMA 开源背后:一场永远改变硅谷的AI军备内幕
机器之能报道编辑:SiaOpenAI 内部的戏剧性事件让世界第一次看到了那些将决定AI未来人的激烈争斗。事实上,在此之前,硅谷已经发生了一场鲜为人知但激烈的竞争,旨在争夺这项技术的控制权。《纽约时报》采访了80多位高管、科学家和企业家,《纽约客》采访了微软和OpenAI两家 CTO,分别从不同角度讲述了一个关于野心、恐惧和金钱的幕后故事。在 OpenAI 于 2022 年 11 月推出 ChatGPT 的六周后,Meta 首席 AI 科学家 Yann LeCun 从纽约飞往硅谷参加 Meta 的例行管理会议。在总部
12/6/2023 6:39:00 PM
机器之能
BAAI、北大&港中文团队提出 SegVol:通用且可交互的医学体素分割模型
编辑 | ScienceAI上周,北京智源人工智能研究院(BAAI)、北京大学和香港中文大学的研究团队开源了 SegVol 医学通用分割模型。与过去一些很棒的 Medical SAM 工作不同,SegVol 是第一个能够同时支持 box,point 和 text prompt 进行任意尺寸原分辨率的 3D 体素分割模型。作为一个便捷的通用分割工具,研究人员将 SegVol 代码和模型开源到 GitHub:BAAI-DCAI/SegVol,欢迎大家使用。目前开源的模型权重文件包括(1)使用 96k CTs 预训练 2
11/28/2023 2:20:00 PM
ScienceAI
Copilot 正在吞噬世界,与 ChatGPT 一起
机器之能报道编辑:SIa2023 年属于 AI (尤其是生成式 AI ),几乎每个人都或多或少尝试过大型语言模型 ( LLM ),无论是教师、政客、脱口秀甚至儿童活动支持人。凭借每周超过 1 亿的活跃用户,ChatGPT 跻身当之无愧的顶流。不过,很多日常用例只触及了可能性表面。透过表面,那些真正从事技术工作的人们正在使用广泛 AI 工具来改造产品、重构业务,或者以前所未有的方式提供客户体验.......至少,大家承诺如此。那么,真实情况是什么呢?8月,低代码开发平台独角兽 Retool 对 1,578 名技术人员
11/16/2023 9:45:00 PM
机器之能
大视觉语言模型基准数据集ReForm-Eval:新瓶装旧酒,给旧有的基准数据集换个形式就能用来评估新的大视觉语言模型
概要复旦DISC实验室推出了ReForm-Eval,一个用于综合评估大视觉语言模型的基准数据集。ReForm-Eval通过对已有的、不同任务形式的多模态基准数据集进行重构,构建了一个具有统一且适用于大模型评测形式的基准数据集。所构建的ReForm-Eval具有如下特点:构建了横跨8个评估维度,并为每个维度提供足量的评测数据(平均每个维度4000余条);具有统一的评测问题形式(包括单选题和文本生成问题);方便易用,评测方法可靠高效,且无需依赖ChatGPT等外部服务;高效地利用了现存的数据资源,无需额外的人工标注,并
10/20/2023 10:59:00 AM
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