行動識別 Action Recognition
從視頻中識別和分類人體或物體執行的動作,將視頻片段分配給預定義的動作類別。
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神經網路在學習新知識時快速遺忘舊知識的現象,導致之前習得的能力消失。
可證明穩健性指在特定的擾動範圍內,透過數學或嚴謹的演算法保證機器學習模型輸出不會發生改變的性質。
概念瓶頸模型是一種深度學習模型,它強制模型通過人類可理解的概念來進行預測,從而提高模型的可解釋性和可控性。
持續學習旨在使AI模型能夠在不遺忘先前知識的情況下,逐步學習新的任務和資料,模擬人類終身學習的能力。
對話式人工智慧是指能透過自然語言與人類進行互動的AI系統,例如聊天機器人或語音助理,旨在提供更自然、直觀的互動體驗。
卷積運算是提取特徵的數學操作,透過濾波器在資料上滑動捕捉邊緣與紋理,廣泛應用於電腦視覺領域。
深度強化學習結合深度學習與強化學習,透過深度神經網路學習複雜策略,以在特定環境中最大化累積獎勵。
稠密檢索模型使用神經網路將查詢和文檔嵌入到一個低維向量空間中,通過計算向量相似度來檢索相關文檔,克服了傳統方法的詞彙不匹配問題。
擴散模型是一種生成模型,透過逐步將雜訊還原成清晰圖像,達成從隨機雜訊生成資料的目的
包含多個隱藏層的人工神經網路,能通過層層特徵抽取學習複雜的非線性表示,是現代深度學習的基礎架構。
藥物發現是指使用 AI 和機器學習從海量化學分子中識別和優化具有治療潛力的藥物候選物。AI 可以加速分子篩選、性質預測和優化過程,將藥物開發週期從十年縮短為數年。
Faster R-CNN是一種物件偵測演算法,它使用區域建議網路(RPN)來生成候選區域,並使用卷積神經網路(CNN)對這些區域進行分類和邊界框回歸。
長短期記憶網路(LSTM)的核心門機制,通過 sigmoid 激活函數產生 0-1 的控制信號,決定上一時步細胞狀態中有多少信息應被遺棄或保留,是解決梯度消失問題的關鍵元件。
神經網路中每個神經元都與前一層所有神經元相連的層級,每條連接都有獨立的可學習權重,能進行高度非線性的特徵轉換,常用於網路最後階段進行分類或迴歸。
標籤雜訊是指訓練資料集中不正確或錯誤的標籤。這些錯誤標籤會降低模型效能,導致模型學習到錯誤的模式。
土地覆蓋分類是將遙感影像像素歸類為不同地物類型的過程。
潛在擴散模型(LDM)是一種生成式AI模型,透過在潛在空間中進行擴散和逆擴散過程,生成高解析度、高品質的圖像或其他資料。
光達資料處理是指對雷射雷達感測器採集的三維點雲資料進行清理、分析與解釋的過程,旨在從中提取有意義的空間資訊,廣泛應用於自動駕駛、測繪與環境監測等領域。
LoRA是一種參數高效的微調技術,透過學習低秩矩陣來適應預訓練模型,大幅減少訓練參數,降低計算成本。
利用深度學習技術改善在弱光或夜間條件下拍攝的影像品質,提升亮度、降低雜訊並恢復細節。
惡意軟體偵測是利用AI技術識別並阻止惡意軟體感染系統的過程,旨在保護電腦、網路和資料免受損害。
醫療影像分析利用AI技術,自動或半自動地分析醫學影像,輔助醫生進行疾病診斷、病情監測和治療規劃,提高診斷效率和準確性。
一種統一的圖神經網路框架,將圖學習過程表述為節點間的消息生成、傳遞和聚合。
透過機器學習演算法在大量數據中學習規律與特徵後,所產生可用於預測、分類或生成的數學結構與參數集合。
邊緣端模型壓縮是縮減神經網路體積與運算量的技術,使人工智慧模型能在資源受限的邊緣裝置上順暢執行。
循環神經網路是一種具備「記憶」功能的神經網路,其能處理序列資料,並將前一步的輸出回饋至下一步
關係抽取旨在自動識別文本中實體之間的語義關係,例如「出生於」或「工作於」,是知識圖譜構建的關鍵技術。
利用計算方法預測RNA分子單鏈內鹼基配對形成的二級結構,對於理解RNA功能至關重要。
使機器人能像人類一樣感知並理解周遭環境的技術,透過影像處理與分析,執行導航、辨識、操作等任務。