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前沿 | 凌云光與清華大學(xué)研究成果入選國際頂會(huì)AAAI

2024-12-26

近日,國際人工智能頂尖會(huì)議The 39th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2025) 論文錄用結(jié)果揭曉,由清華大學(xué)及凌云光知識(shí)理性研究院合作的論文《通過自感知調(diào)優(yōu)的SAM可調(diào)異常分割》(Promptable Anomaly Segmentation with SAM Through Self-Perception Tuning)成功入選,團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地提出自感知調(diào)優(yōu)方法,在少量異常樣本下實(shí)現(xiàn)高效精準(zhǔn)的異常分割,在鋰電、3C電子等行業(yè)具有廣泛應(yīng)用潛力。


AAAI是由國際人工智能促進(jìn)協(xié)會(huì)主辦的年會(huì),是人工智能領(lǐng)域中歷史最悠久、涵蓋內(nèi)容最廣泛的國際頂級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議之一,也是中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)(CCF)推薦的A類國際學(xué)術(shù)會(huì)議。AAAI 2025競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,這次會(huì)議共收到破紀(jì)錄的12,957篇有效投稿,最終僅錄用了 3,032篇論文,錄用率為 23.4%。


本次入選論文聚焦于使用Segment Anything Model(SAM)進(jìn)行異常分割。SAM在分割任務(wù)中展現(xiàn)了強(qiáng)大的泛化能力,尤其是在自然圖像處理領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)步,但在工業(yè)場(chǎng)景中的應(yīng)用卻面臨著一系列挑戰(zhàn),如領(lǐng)域偏移(工業(yè)圖像與自然圖像差異大,導(dǎo)致現(xiàn)有模型無法準(zhǔn)確適應(yīng)工業(yè)場(chǎng)景)、樣本稀缺(異常樣本數(shù)量有限,訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足)、標(biāo)注困難和成本高(工業(yè)異常樣本難以標(biāo)注且需要大量專家參與),導(dǎo)致現(xiàn)有的缺陷檢測(cè)算法在實(shí)際應(yīng)用中難以提供準(zhǔn)確和高效的解決方案。


研究團(tuán)隊(duì)提出了自感知調(diào)優(yōu)(Self-Perception Tuning, SPT)方法,通過粗略的初步識(shí)別和精細(xì)修正相結(jié)合的過程,并增強(qiáng)了模型對(duì)異常區(qū)域間關(guān)系的感知,提高了SAM在面對(duì)領(lǐng)域偏移時(shí)的適應(yīng)性。同時(shí),SPT減少了對(duì)大量人工標(biāo)注數(shù)據(jù)的需求,進(jìn)而降低了成本。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,SPT方法在多個(gè)公開工業(yè)數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)出色,成功克服了工業(yè)場(chǎng)景中的多重挑戰(zhàn),顯著提升了在少樣本情況下的異常分割精度。



自感知調(diào)優(yōu)(SPT)方法框架概述

凌云光深耕“視覺+AI”技術(shù),早在2008年便推出了自研底層算法平臺(tái)VisionWARE,性能與全球領(lǐng)先企業(yè)對(duì)標(biāo)。在2022年建立了面向工業(yè)領(lǐng)域的通用大模型F.Brain,并廣泛應(yīng)用于3C、新能源、立體視覺、印刷、新型顯示等多個(gè)行業(yè),助力頭部客戶解決難題。本論文是基于凌云光LVM視覺大模型在缺陷檢測(cè)領(lǐng)域的最新探索,在缺陷檢測(cè)領(lǐng)域應(yīng)用并發(fā)揮LVM大模型強(qiáng)大的泛化能力,提升工業(yè)缺陷分割的性能。
隨著人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)界與學(xué)術(shù)界的深度合作正變得愈發(fā)重要。凌云光一直致力于推動(dòng)科技與產(chǎn)業(yè)的融合,未來將繼續(xù)深化產(chǎn)學(xué)合作,圍繞視覺AI、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深耕細(xì)作,將前沿的科研成果轉(zhuǎn)化為切實(shí)可行的解決方案。