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Github七月超熱AI項目榜單還有續(xù)集!女媧無限版只能排第3?

人工智能 新聞
剛剛過去的7月,在Github上有哪些最熱門的AI項目?熱心網(wǎng)友按照星星數(shù)量搞了個排名,野榜,排著玩的。

七月最受歡迎的AI研究榜單第二彈來了! 

上一波榜單是根據(jù)推特點贊、轉(zhuǎn)發(fā)和Github星數(shù)排序的,但有網(wǎng)友吐槽說推特點贊數(shù)可以機刷,另外推特點贊用戶不一定懂研究。 

這次,作者@bycloudai吸取經(jīng)驗,這次的指標(biāo)不用推特點贊數(shù)了,改成了Github上的星數(shù)。 

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雖然這次的指標(biāo)也算不上有多專業(yè)吧,但比起推特,能逛Github的多少可以認(rèn)為和AI研究關(guān)系更密切。 

另外,作者在榜單開頭也明確說了,這個榜屬于自己沒事排來玩玩的野榜,僅供娛樂。 

話雖這么說,此次的「續(xù)集榜單」基本仍保持上期風(fēng)格,對Top10分別給出資源庫地址、論文鏈接、題目、作者和發(fā)文單位。 

來看看這次「改良版」七月最火AI研究都有哪些研究上榜~ 

Top1:YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors 

作者:Chien-Yao Wang, Alexey Bochkovskiy, Hong-Yuan Mark Liao機構(gòu):「中央研究院」信息科學(xué)研究所Github星數(shù):3.8k

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摘要:YOLOv7在5FPS到160FPS范圍內(nèi)的速度和精度都超過了所有已知的物體檢測器,并且在 GPU V100上所有高于30FPS的實時物體檢測器中具有最高的精度56.8%AP。YOLOv7-E6 目標(biāo)檢測器 (56 FPS V100, 55.9%AP) 比基于Transformer的檢測器 SWIN-L Cascade-Mask R-CNN (9.2 FPS A100, 53.9% AP) 的速度和精度分別高出了509%和2%。 

值得一提的是,這篇論文的一作Chien-Yao wang(王建堯)是哥大的一名機器工程方向的研究生,現(xiàn)在是Intel的一名Chrome軟件工程師。 

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Top2:Text-Guided Synthesis of Artistic Images with Retrieval-Augmented Diffusion Models 

作者:Robin Rombach, Andreas Blattmann, and Bjorn Ommer機構(gòu):路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學(xué)(Ludwig-Maximilians-Universit?t München)

Github星數(shù):2.4k 

摘要:新的架構(gòu)最近改進了生成圖像合成,從而在各種任務(wù)中實現(xiàn)了出色的視覺質(zhì)量。尤其值得注意的是「AI-Art」領(lǐng)域。通過結(jié)合語音和圖像合成模型,建立了所謂的“提示工程”,其中使用精心挑選和組合的句子來在合成圖像中實現(xiàn)一定的視覺風(fēng)格。 

本文提出了一種基于檢索增強擴散模型 (RDM) 的替代方法。在RDM中,在每個訓(xùn)練實例的訓(xùn)練期間從外部數(shù)據(jù)庫中檢索一組最近鄰,并且擴散模型以這些信息樣本為條件。 

來看看論文中的AI-Art的作品效果~

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Top3:NUWA-Infinity: Autoregressive over AutoregressiveGeneration for Infinite Visual Synthesis

 作者:吳晨飛,梁健,Xiaowei Hu等機構(gòu):微軟亞洲研究院、北京大學(xué)、微軟Azure AIGithub星數(shù):2.4k 

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排在第三位的是此前備受關(guān)注的全華班AI大作NUWA INFINITY。

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4、Training Transformers Together(1K星) 

作者:Alexander Borzunov,Max Ryabinin,Tim Dettmers等機構(gòu):俄羅斯國立高等經(jīng)濟學(xué)院、華盛頓大學(xué)等 

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5、Theseus:A Library for Differentiable Nonlinear Optimization(791星) 

作者:Luis Pineda,Taosha Fan,Maurizio Monge機構(gòu):Meta AI,Reality Labs Research 

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6、k-means Mask Transformer(704星)

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發(fā)文單位:約翰霍普金斯大學(xué)、谷歌研究院資源庫:https://github.com/google-research/deeplab2論文:https://arxiv.org/abs/2207.04044v1 

7、XMem: Long-Term Video Object Segmentation with an Atkinson-Shiffrin Memory Model (699星) 

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發(fā)文單位:伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校資源庫:https://github.com/hkchengrex/XMem論文:https://arxiv.org/abs/2207.07115v2

 8、TinyViT: Fast Pretraining Distillation for Small Vision Transformers(656星) 圖片 

發(fā)文單位:微軟研究院、微軟云+AI資源庫:https://github.com/microsoft/cream論文:https://arxiv.org/abs/2207.10666v1 

9、Towards Grand Unification of Object Tracking (644星)

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發(fā)文單位:大連理工大學(xué)、字節(jié)跳動、香港大學(xué)、鵬程實驗室

資源庫:ttps://github.com/masterbin-iiau/unicorn論文:https://arxiv.org/abs/2207.07078v3 

10、Multiface: A Dataset for Neural Face Rendering(337星)

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發(fā)文單位:Meta現(xiàn)實實驗室資源庫:https://github.com/facebookresearch/multiface論文:https://arxiv.org/abs/2207.11243v1

責(zé)任編輯:張燕妮 來源: 新智元
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