斯坦福 文章 進(jìn)入斯坦福技術(shù)社區(qū)
斯坦福、MIT和豐田合作預(yù)測電池使用壽命 加快電池上市時(shí)間/降低生產(chǎn)成本
- 如果手機(jī)電池制造商能夠判斷哪些電池可至少用兩年,那么就可以將此類電池賣給手機(jī)制造商,把其他類的電池出售給要求不是那么高的設(shè)備制造商。據(jù)外媒報(bào)道,由斯坦福大學(xué)(StanfordUniversity)、麻省理工學(xué)院(theMassachusettsInstituteofTechnology)以及豐田研究所(ToyotaResearchInstitute)開展的一項(xiàng)最新研究發(fā)現(xiàn),制造商們能夠做到這一點(diǎn),而且該項(xiàng)技術(shù)不僅可以用來對電池進(jìn)行分類,還可幫助新款電池設(shè)計(jì)更快上市??茖W(xué)家們結(jié)合綜合實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)以及人工智能
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斯坦福重磅報(bào)告:2030的人工智能與生活
- 人工智能與生活,其實(shí)是指人工智能和人的相處模式、形成關(guān)系以及互動有無。最終選擇的“2030年的人工智能與生活”的主題,是以強(qiáng)調(diào)人工智能的各種用途與影響的發(fā)生不是獨(dú)立于彼此,也不獨(dú)立于其他許多社會和技術(shù)上的發(fā)展為基礎(chǔ)搭建而成。
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斯坦福全球AI報(bào)告:中國機(jī)器人部署量漲500%
- 剛剛,斯坦福全球AI報(bào)告正式發(fā)布?! 娜ツ觊_始,斯坦福大學(xué)主導(dǎo)、來自MIT、OpenAI、哈佛、麥肯錫等機(jī)構(gòu)的多位專家教授,組建了一個(gè)小組,每年發(fā)布AIindex年度報(bào)告,全面追蹤人工智能的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢?! 拔覀冇糜矓?shù)據(jù)說話?!眻?bào)告的負(fù)責(zé)人、斯坦福大學(xué)教授、前任谷歌首席科學(xué)家YoavShoham談到這份最新的報(bào)告時(shí)表示?! 〗衲甑膱?bào)告,從學(xué)術(shù)、工業(yè)、開源、政府等方面詳細(xì)介紹了人工智能發(fā)展的現(xiàn)狀,并且記錄了計(jì)算機(jī)視覺、自然語言理解等領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)展?! ?bào)告要點(diǎn): 一、美國AI綜合實(shí)力最強(qiáng) 美國
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斯坦福證明神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能直接在光學(xué)芯片上訓(xùn)練
- 日前,美國斯坦福大學(xué)的研究人員已經(jīng)證明,可以直接在光學(xué)芯片上訓(xùn)練人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?! ∵@一重大突破表明,光學(xué)電路可以實(shí)現(xiàn)基于電子的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵功能,進(jìn)而可以以更便宜、更快速和更節(jié)能的方式執(zhí)行語音識別、圖像識別等復(fù)雜任務(wù)?! ∷固垢4髮W(xué)研究團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人范汕洄表示,相比使用數(shù)字計(jì)算機(jī),使用光學(xué)芯片進(jìn)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算更有效,能夠解決更復(fù)雜的問題,這將增強(qiáng)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的能力?! ‰m然光學(xué)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最近已經(jīng)得到實(shí)驗(yàn)證明,但此前的研究是在傳統(tǒng)的數(shù)字計(jì)算機(jī)上使用一個(gè)模型進(jìn)行訓(xùn)練步驟,然后將最終的設(shè)置導(dǎo)入光學(xué)電路。
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斯坦福研究出可檢測情感壓力的可穿戴設(shè)備
- 近日,美國斯坦福大學(xué)研究人員開發(fā)出一種可穿戴設(shè)備原型,可通過收集檢測皮膚汗液來分析人們的情感壓力,幫助醫(yī)生早期診斷由壓力導(dǎo)致的疾病?! ?jù)悉,該可穿戴設(shè)備由4層材料組成。與皮膚接觸的一層可吸汗,并將汗液聚集在一個(gè)儲層中。儲層是一層納米多孔膜,汗液中的鈉離子或鈣離子能穿膜而過,但當(dāng)皮質(zhì)醇與納米多孔膜結(jié)合時(shí),皮質(zhì)醇就會阻礙鈉離子或鈣離子的通過。第三層由分析裝置組成,可測量這些帶電離子濃度,從而得知皮質(zhì)醇水平的高低。皮質(zhì)醇可幫助醫(yī)生判斷患者的腎上腺或腦垂體是否正常,在自然情況下,人體皮質(zhì)醇水平在一天中有高有
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普渡與斯坦福合作研發(fā)激光傳感技術(shù) 未來或用于自動駕駛汽車
- 據(jù)外媒報(bào)道,美國普渡大學(xué)及斯坦福大學(xué)的研究人員研發(fā)了一項(xiàng)激光傳感技術(shù)(laser light sensing technology)。據(jù)稱,相較于當(dāng)前的傳感技術(shù),新技術(shù)的功能更強(qiáng)大、可靠性更高、價(jià)格也更便宜。未來,該項(xiàng)技術(shù)或被應(yīng)用于自動駕駛汽車中。 據(jù)稱,兩所大學(xué)正在測試并使用激光束控制(laser beam steering),該測試基于硅基超穎表面(silicon-based metasurface)及短光脈沖(short light pulses)間光與物質(zhì)的相互作用,
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斯坦福研究團(tuán)隊(duì): “人造皮膚”有望大規(guī)模量產(chǎn)
- 雙手提供的觸覺是我們感受世界的重要途徑之一,為了能讓佩戴假肢的人重新獲得這種能力,斯坦福大學(xué)鮑哲南教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)多年以來一直致力于進(jìn)行“有觸覺”的“人造皮膚”的開發(fā)。 此“人造皮膚”其實(shí)是一種獨(dú)特的電子元件,它利用敏感的電子材料制成,可以被拉伸,能夠感受到微小的壓力帶來的電流變化。 團(tuán)隊(duì)在研發(fā)中實(shí)現(xiàn)了兩項(xiàng)技術(shù)突破。一是創(chuàng)造了一個(gè)可伸縮的聚合物電路,用集成的觸覺傳感器可以檢測一個(gè)人造小蟲的微弱足跡。第二個(gè)是更為實(shí)際的進(jìn)展
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斯坦福大學(xué)人工智能算法可準(zhǔn)確預(yù)測人類90%結(jié)果
- 斯坦福大學(xué)的一個(gè)研究小組通過使用人工智能算法來預(yù)測病人的死亡,希望能夠改善重癥患者臨終關(guān)懷時(shí)機(jī)。在測試中,這個(gè)系統(tǒng)被證明是非常準(zhǔn)確的,正確預(yù)測90%病例的死亡結(jié)果。但是,盡管該系統(tǒng)能夠預(yù)測病人何時(shí)可能死亡,但它仍然無法告訴醫(yī)生它是如何得出結(jié)論的。 預(yù)測死亡是非常困難的。醫(yī)生必須考慮一系列復(fù)雜的因素,從病人的年齡和家族史到對藥物的反應(yīng),以及疾病本身的性質(zhì)。讓事情變得復(fù)雜的是,醫(yī)生必須與自己的自負(fù),偏見或無意識地不愿意評估病人還有多少光景做斗爭。有時(shí)候醫(yī)生能準(zhǔn)確預(yù)測,但是有些時(shí)候病人可能會推遲數(shù)月(
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斯坦福大學(xué)利用蘋果手表內(nèi)置傳感器監(jiān)測用戶心律
- 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,美國斯坦福大學(xué)醫(yī)學(xué)院近日宣布與美國高科技巨頭蘋果公司合作,利用蘋果手表內(nèi)置傳感器監(jiān)測用戶心律,在此基礎(chǔ)上探索是否能對房顫等心臟病進(jìn)行預(yù)警。 斯坦福大學(xué)醫(yī)學(xué)院在當(dāng)天發(fā)布的新聞稿中說,它將使用蘋果手表搭載的傳感器來收集心律異常數(shù)據(jù)。蘋果手表底部的傳感器可以利用每秒閃爍數(shù)百次的綠色LED燈和光電二極管,監(jiān)測通過手腕的血液流量,它會從用戶手腕上4個(gè)不同點(diǎn)收集信號。 蘋果公司當(dāng)天發(fā)布了專門的分析軟件,該軟件在分析蘋果手表收集的數(shù)據(jù)后,能夠區(qū)分心臟節(jié)律與其他“雜音&rdq
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斯坦福大學(xué)研發(fā)出易彎曲的有機(jī)半導(dǎo)體集成電路
- 據(jù)外媒報(bào)道,斯坦福大學(xué)的研究組研發(fā)出一款易彎曲的有機(jī)半導(dǎo)體集成電路設(shè)備,加入弱酸(如醋酸)后可實(shí)現(xiàn)降解。 該研究結(jié)果發(fā)表在5月1日的《美國國家科學(xué)院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)雜志上,該研究論文由斯坦福大學(xué)及惠普公司、加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校(University of California Santa Barbara)的研究人員共同完成。 據(jù)聯(lián)合國環(huán)境總署(United Nations Environment Pr
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開課筆記15——隱含語義索引、奇異值分解、獨(dú)立成分分析
- 我們在上一篇筆記中講到了PCA(主成分分析)。PCA是一種直接的降維方法,通過求解特征值與特征向量,并選取特征值較大的一些特征向量來達(dá)到降維的效果?! ”疚睦^續(xù)PCA的話題,包括PCA的一個(gè)應(yīng)用——LSI(Latent Semantic Indexing, 隱含語義索引)和PCA的一個(gè)實(shí)現(xiàn)——SVD(Singular Value Decomposition,奇異值分解)。在SVD和LSI結(jié)束之后,關(guān)于PCA的內(nèi)容就告一段落。視頻的后半段開始講無監(jiān)督學(xué)習(xí)
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開課筆記14——主成分分析
- 上一篇筆記中,介紹了因子分析模型,因子分析模型使用d維子空間的隱含變量z來擬合訓(xùn)練數(shù)據(jù),所以實(shí)際上因子分析模型是一種數(shù)據(jù)降維的方法,它基于一個(gè)概率模型,使用EM算法來估計(jì)參數(shù)?! ”酒饕榻BPCA(Principal Components Analysis, 主成分分析),也是一種降維方法,但是該方法比較直接,只需計(jì)算特征向量就可以進(jìn)行降維了。本篇對應(yīng)的視頻是公開課的第14個(gè)視頻,該視頻的前半部分為因子分析模型的EM求解,已寫入筆記13,本篇只是后半部分的筆記,所以內(nèi)容
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開課筆記13B——因子分析模型及其EM求解
- 本文是《斯坦福ML公開課筆記13A》的續(xù)篇。主要講述針對混合高斯模型的問題所采取的簡單解決方法,即對假設(shè)進(jìn)行限制的簡單方法,最后引出因子分析模型(Factor Analysis Model),包括因子分析模型的介紹、EM求解等?! ?nbsp; &nb
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開課筆記13A——混合高斯模型、混合貝葉斯模型
- 本文對應(yīng)公開課的第13個(gè)視頻,這個(gè)視頻仍然和EM算法非常相關(guān),第12個(gè)視頻講解了EM算法的基礎(chǔ),本視頻則是在講EM算法的應(yīng)用。本視頻的主要內(nèi)容包括混合高斯模型(Mixture?of?Gaussian,?MoG)的EM推導(dǎo)、混合貝葉斯模型(Mixture?of?Naive?Bayes,MoNB)的EM推導(dǎo)、因子分析模型(Factor?Analysis?Model)及其EM求解。由于本章內(nèi)容較多,故而分為AB兩篇,本篇介紹至混
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斯坦福介紹
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對斯坦福的理解,并與今后在此搜索斯坦福的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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