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恐怖谷!哥大华人开发「人脸机器人」,照镜子自主模仿人类表情超逼真

而且更进一步,研究小组还希望训练机器人能够预测人类面部表情,并与人同时做出这些表情。 具体来说,Emo脸部配备了26个执行器,可以呈现出多种多样微妙面部表情。...在执行器之外,Emo脸使用了硅胶皮设计,方便快速定制和维护。 为了进行更加逼真的互动,研究人员为机器人眼睛配备了高分辨率摄像头。 因此Emo还可以做到眼神交流,这也是非语言交流重要一部分。...研究人员利用基于视觉自我监督学习方法克服了这一难题,在这种方法,机器人可以通过观察镜子自己来学习运动指令与所产生面部表情之间关系。...为了提高准确性并避免过度拟合,研究人员通过对周围帧采样来增强每个数据。 具体来说,在训练过程,预测模型输入是从峰值激活前后总共九帧图像任意抽取四帧图像。...同样,标签也是从目标脸部之后四帧图像随机取样。 数据集共包含45名人类参与者和970个视频。其中80%数据用于训练模型,其余数据用于验证。

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AI 数据观 | 大模型私有化部署落地过程,那些容易被忽视“数据集成”难题

在过去一个月里,AI 界动态也在不断刷新:Meta 计划今年 7 月推出开源模型 Llama 3,阿里推出音频驱动肖像视频生成框架 EMO,英伟达最新发布 GPU 芯片将 AI 性能提高 1400%...当然,前提是具备在企业环境实施 RAG 所必要数据管理基础。 虽然现在我们可以在 GitHub 上找到大量简单项目,展示 RAG 在桌面环境针对单个表强大功能。...逻辑数据编织(Data Fabric):AI 集成数据法门 继续从数据管理角度来分析,我们发现逻辑数据编织是推动下一代 AI 应用关键因素。...数据编织概念由 Forrester 在 2000 年首次提出。2022 年,Gartner 在重要战略技术趋势报告,第三次把“数据编织”列为十大技术趋势之一。...Gartner 将其定义为“包含数据和连接集成层,通过对现有的、可发现和可推断元数据资产进行持续分析,来支持数据系统跨平台设计、部署和使用,从而实现灵活数据交付” 与数据台类似,数据编织本质上是一种数据架构理念

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翻译|记住一些常用R包

提升Markdown文档软件包 ? bookdown[4]有助于使用R Markdown编写书籍和长篇文章/报告。在https://bookdown.org/上有一些书本和书本书籍示例。...小编做了一篇入门教程:R沟通|用bookdown制作图书(1),后续还会有进一步更新想法。 citr[5] 创建一个RStudio插件,用于在R Markdown文档插入引用。...emo[6]可用于轻松地将表情符号添加到R Markdown文档。 equatiomatic[7]从lm()函数中提取输出,用LaTeX写出方程。...vitae[10]使制作和维护一份带有R Markdown简历变得简单。它提供了LaTeX模板集合,并具有将内容添加到文档有用功能。...kableExtra[19]包括增强kable()表格功能。有大量文档可以在HTML和LaTeX中生成表。

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【数据编制架构】Data Fabric 架构:优点和缺点

第一种方法将数据编织视为一种严格分散架构,即一种获取原本分布数据方法,而无需先将其整合到中央存储库,例如数据湖或数据仓库。在最平淡情况下,这样方案不再强调集中访问在数据架构作用。...在最激进情况下,它完全拒绝集中访问需要。 相比之下,第二种更具包容性数据编织将这些集中式存储库视为分布式数据架构非特权参与者:湖或仓库数据像其他来源一样通过数据编织暴露出来以供访问。...但它发现是不可约概率。因此,对于敏感应用程序和用例,它发现实体和关系以及它所呈现新知识都必须经过人类专家审查和批准。 位置很重要: 数据编织掩盖了分布式数据源物理位置。...最重要是,数据仓库使用持久数据编织(索引、预聚合汇总等)来加速查询。这些加速方案大多数都涉及缓存数据。...这种偏见是数据编织一个特征,而不是错误:它是一种简化数据访问有用方法——例如,分散在多个资源并由 API 访问数据。

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生成式AI风起,Denodo以数据编织定义“下一个十年”

然而,当前很多情况,当消费者和用户使用数据时,他们无法在IT层看到这些数据。” 而在数据透明化过程,“合规”及“高效”成为关键词。...而数据编织能得到市场青睐,正基于管理上高效:纵观数据储存发展史,从物理数据库、数据仓库到现在数据湖,传统数据管理侧重于将数据集中到单个存储单元,需要大量开发人员,一旦数据源变化频繁更新,获取数据效率就会大幅降低...打通“数据孤岛”:Denodo领衔,以数据编织赋能千行百业 在当下,数据编织具体赋能行业过程,一个重要方向即为“量体裁衣”。...Angel Viña指出,不同客户使用技术不一样、格式不一样,最终所呈现出来效果也是不一样,这就需要数据编织者找到客户痛点,从而提供最有用数据。...在这个过程,首先要获取各种健康相关数据,然后在每一个垂类,针对不同行业面临同样难点、痛点,获得高质量并且不违规、不会涉及隐私侵犯数据。”

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出行大数据,滴滴发布400城数据可视化分析

2017年,滴滴基于出行大数据探讨了城市连接、夜间出行、公共交通与网约车、智慧交通形态等多个热点问题,关注着城市交通形态与特征,并通过多种可视化方式呈现出来。 ? ? ?...你可曾穿梭那些“高峰”与“低谷”,又和谁共赏夜景致? ? ? ↑凌晨首都机场出发订单分布 滴滴大数据呈现凌晨(0时-4时)北京首都机场出发订单分布。...↑北京出行热门线路 2017,滴滴发布全国百城“走廊图”,点到点迁徙,线与线交叠,编织出一个城市热门出行“大动脉”,揭示出城市“蜂巢”一般核心区位。...也揭示着你我或远或近、不同目的出行,与这些出行编织生活。 不知你可曾发现,小编在文中始终尝试呼唤着你,在大数据纷繁绚丽可视化呈现寻找你自己痕迹。...因此,再大数据,再华丽呈现,也只有被用来改善这庞大数据每一个个体生活,才能实现它们价值。

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【技术综述】人脸表情识别研究

目前,人脸识别精度已经超过人眼,同时大规模普及软硬件基础条件也已具备,应用市场和领域需求很大,基于这项技术市场发展和具体应用正呈现蓬勃发展态势。...图2.4 用户在使用Polygram (2) 落网emo emo,是一款可以识别情绪音乐APP,我们总是在掏出手机打开音乐播放器之后,不停在播放列表找歌,却难以在存了几百首歌播放列表中找到此刻想听...在调研过程,个人觉得emo是一个很好点子,不过很可惜并没有得到很好推广。...人脸表情产生是一个很复杂过程,如果不考虑心理和环境因素,呈现在观察者面前就是单纯肌肉运动,以及由此带来面部形体和纹理变化。...静态图像呈现是表情发生时单幅图像表情状态,动态图像呈现是表情在多幅图像之间运动过程。

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ETL痛,Denodo数据编织都懂!

传统数据集成方法依赖于ETL过程,即将数据从源头提取、转换并加载到中央仓库。数据编织通过在不同数据源之上构建一个统一虚拟数据层,使得数据集成变得更加灵活和高效。...在数据可视化呈现环节,BI工具可以直接接入数据虚拟化层,实时反映数据的当前状态。 这使得企业能够快速生成动态更新仪表板和报告,为决策者提供实时业务洞察。...在 Gartner 数据集成工具魔力象限报告和 Forrester Wave 企业数据编织报告,Denodo都被认定为长期蝉联领导者。...目前来看,数据编织领域在IT基础设施现代化、数据自助服务、改善客户体验数据基础、提高运营效率敏捷性和韧性、风险与合规集中管理5个典型业务场景,具有显著价值。...数据编织技术以其强大数据整合和管理能力,在多个关键业务场景为企业带来了实质性价值,推动了企业数字化转型和持续创新。

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从一个Aspectj织入失效问题解决说起

boolean prepare(DTEngineRequest engineRequest) throws Exception { return true; } } 在pom添加了相同配置...按说明向aspectj-maven-plugin插件配置添加weaveDependencies(编织依赖)属性,填入我们jar包。...,上述新增配置,其实属于编译后编织功能。...而方法入参Instrumentation,是JVM调用该方法时传入,并且在方法内部,给其添加了一个字节码转换器 看到这里,应该就大概其明白其工作原理了。...其实这都不是重点,重点只有一个:遇到问题,看官网文档才是真正有效解决之道~ 推荐阅读 •高并发整体可用性:一文详解降级、限流和熔断 •高并发整体可用性:大规模集群下分片管理 •高并发整体可用性:历经磨难注册中心选型

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Go:接口实现验证艺术,深入理解 `var _ Interface = (*Struct)(nil)` 用法

这里 _ 是一个特殊标识符,表示这个变量我们不会在代码中直接使用,而 (*Struct)(nil) 则是一个指向结构体类型 Struct nil 指针。...深入解析 var _ Interface = (*Struct)(nil) 这个表达式包含几个部分,每个部分都有其特定意义: var _ 声明了一个变量,但使用 _ 表示我们不会在代码中使用这个变量。...实践应用 这种技巧尤其适合大型项目和库开发,在这些项目中,接口广泛使用,且经常需要确保新类型正确实现了特定接口。通过在代码库中广泛应用这种模式,可以显著提高代码健壮性和可维护性。...通过充分利用这一技巧,我们可以在编译时就确保类型正确性,减少运行时错误。在软件开发艺术,这种精确工艺和对细节关注是构建高质量软件产品不可或缺。...让我们用这种技巧继续编织Go语言艺术,构建更加健壮、可靠软件系统。

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【数据编制架构】什么是数据编织(Data fabric)? 完整指南

第 04 章数据网格架构数据编织 数据网格架构解决了数据管理四个关键问题: 数据分散在数十个甚至数百个遗留系统和云系统,因此难以获得单一事实来源 以数据为中心企业必须处理数据速度和数量 当访问通常需要数据工程时...Data Fabric 支持将以下关键功能集成到单个平台中: 数据目录 对数据资产进行分类和盘点,可视化呈现信息供应链 数据工程 为运营和分析用例构建可靠且强大数据管道 数据治理 确保质量、遵守隐私法规并使数据可用...CDC、虚拟化和 APIs 数据持久层 为了在广泛关系和非关系模型动态持久化 数据数据编织还应该解决以下关键非功能性能力: 数据规模、数量和性能 无论数据量有多大,都可以无缝地动态向上和向下扩展。...第07章数据编织用例 在企业运营,有许多用例需要能够支持数千个并发事务大规模、高速数据架构。...ML 输出会立即返回到请求应用程序,并作为实体一部分保存在数据编织,以供将来分析。Data Fabric 还可以调用实时推荐引擎来提供下一个最佳操作。

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数据架构三大纠缠趋势:数据网格、数据编织和混合架构

他们在处理必须使用混合架构现实时,被关于看似独立新趋势(如数据网格和数据编织文献轰炸。这些趋势每一个都声称是其数据架构完整模型,以解决“一次无处不在”问题。...但是更多动态信息,如新鲜度、统计数据、访问控制、所有者、文档、数据最佳用途和沿袭,也需要被视为数据产品和数据接口一部分。 图 2....数据编织可以看作是数据网格技术部分。数据网格概念映射到数据编织实现真实世界工件。 图 3....映射到数据编织实体数据网格概念 图 2 数据网格实现相应数据编织示例如图 4 所示。 图 4....对应于图 2 数据网格示例数据编织实现 在数据编织实现,数据网格概念映射到数据架构真实世界工件。

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农业银行:金融数字化转型这场硬仗,如何才能做到“有底”和“有数”?

为了更好地从全、深、准、快四个维度赋能业务,银行等金融机构也在走向台化,将数据进行汇聚、融合,形成数据台,再基于数据台提供业务能力,通过业务台为前台业务提供敏捷服务。...另外,从金融业务数据呈现特点来看,金融业务数据呈现出海量化、实时化、多样化、数据价值化等特征,PB级数据规模已经成为新常态,正在向更高数量级发展,对于金融数据基础设施带来了全新需求。...从新技术应用趋势来看,金融行业正在加大大数据、AI、隐私计算、数据编织等新数字化技术与业务融合,对于数据基础设施也产生了极其重要影响。...隐私计算不仅对上层算法创新有要求,对于基础设施层处理能力也要求极高。 又如,数据编织(Data Fabric)技术逐步进入到金融机构视野。...随着业务发展,金融机构除了需要数据大集中之外,很多数据分布在各个业务端,呈现出分布式状态。

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数据虚拟视图定位与智能化实现

,查询性能低,过多占用数据库资源问题; 2)自助查询数据必须依赖于预置式构建,无法穷尽所有数据组合,业务人员不能构建数据集; 3)数据必须物理存在于中央存储,通过 ETL 形式复制数据,无法直接针对源系统进行查询...为了解决上述问题,我们考虑引入数据编织设计理念,数据编织是一种跨平台数据动态整合方式,以连接替代收集,构建对不同系统数据虚化连接网络。...对于虚拟视图与数据仓库区别,首先,在于适配不同场景,虚拟视图是用来满足基于个性化数据集进行个性化数据分析工作,数据仓库用于满足普适通用场景下,基于固化数据集数据分析工作;其次,虚拟视图更多是以一个宽表形态结果集呈现...虚拟视图需要具备与如下平台系统集成: 与数据库系统集成,包括关系数据库、Hadoop平台、列式数据库、内存数据库、文档数据库等,适配数据库连接和SQL方言。...因此,虚拟视图必将是当下数字化转型发展,一个重要探索和建设方向。 关于作者: 李书超,普元信息大数据首席顾问。

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Aspect-oriented programming with AspectJ

AspectJ as an AOP system AspectJ实现由以下部分组成 1.编译器(agc) (通常称为编织器。...这个名称起源是因为它主要作用是将AspectJ扩展编织到Java代码,也就是将切面编织到类并生成最终可执行代码) 2.调试器(ajdb) 3.文档生成器(ajdoc) 4.程序结构浏览器(ajbrowser...(代码实现见论文) 例1:利用AOP实现缓存 缓存是一个典型横切关注点。在传统面向对象编程,缓存关注点与主要关注点不能完全隔离开。...跟踪是一种获取程序执行所有记录技术。传统上,跟踪是通过在方法开头和结尾添加日志来完成,把对日志记录器调用添加到系统每个方法,极大地增加了代码分散,使得代码维护困难。...利用AspectJ之后,跟踪方面切入点获得系统每个公共方法执行,并在每次执行之前和之后编织对日志程序调用。在每个通知中都可以访问thisJoinPointStaticPart引用。

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八大数据趋势,看清企业数字化挑战

2022年,数据管理和安全又将呈现哪些新趋势? 趋势一: 数据泛滥进一步扩大 如今,许多企业采用长期混合工作模式,其中远程工作将产生大量数据,这将扩大数据泛滥边界。...此外,在疫情期间,企业设备短缺使许多员工开始使用自带设备,使得数据泛滥进一步扩大至以前不在企业网络个人设备。 企业只有清晰地认识自己数据,才能最大程度地运用它们,包括由远程办公产生数据。...在Gartner 2022年重要战略技术趋势分析演讲,第一个提到即数据编织(Data Fabric), 数据编织是下一代数据管理,它集成了数据仓库、数据湖、湖仓一体、数据集市等多个数据源数据。...数据编织不仅能更持久地保存数据,还能利用人工智能实现数据就地、自助分析、分类和治理。...未来企业可以从可组合数据架构挑选特定工具,来构建其部分或全部数据基础架构,这也将为数据基础架构带来更多灵活性。

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你不可不知Java引用类型【总结篇】

那些申请对象好比放在抽屉里东西,生活必需品就好比强引用,而那些可能用到东西(非必需品)就好比软引用或者弱引用。...当抽屉还很空时候,放一些非必须品你也不会在意,但是随着买东西越来越多,抽屉里快放不下时候,就需要根据重要程度来选择一些东西扔出抽屉,这个过程就好比GC。...JVM在内存够用时候,不会对软引用对象进行回收,但是当内存紧张时候,就会对它们进行清理。...试想一下,如果有StrongReference类,那么在自定义缓存中进行引用类型判断时将会比较方便,事实上,在guavaLocalCache,确实构造了一个StrongValueReference类...对于学习,就像是打通经脉过程,从一个一个零散点,到慢慢将它们贯通成线,点与点联结会让人产生极大快感,最终如果能将这些点编织成网,便像打通奇经八脉那样,知识不过是手到擒来了。

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大福利 | ISUX十一周年

今天,ISUX迎来自己第十一个生日! 从2011年1月11日到2022年1月11日,ISUX已经走过了十一年历程。这十一年里,ISUX奋力开拓,默默耕耘,在变化不断成长。...每年我们都会为ISUX生日做一个周年logo,今年也不例外,我们在原来ISUXlogo,尝试将数字11与logo与11结构上具有相似性U结合,在保留logo识别度前提下,将数字与logo完美融合...我们还做了专属于11周年pater,将“ISUX Design and Art”进行缩写,编织成具有视觉度网格图形。...十一周年纪念潮tee 舍弃繁杂色彩,本次周年T恤一共有黑白两款颜色,设计上也过滤掉多余元素,我们将ISUX11周年pater编织而成网格图形,印在T恤上,网格印花简洁时尚,亲肤材质舒适有品质感。...——腾讯ISUX设计训练生团队呈现 ISUX十一周年,让我们肆“一”横行,针对用户使用痛点和业界发展趋势,不断探索和打磨更多共情感和更具人性化设计,为用户带来极致新体验。

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随手分享APP链接,可能会让你「大型社死」

试想一下,你悄悄在某平台关注100个「秘密」账号;深夜被加班搞到发癫吐槽同事放飞自我「疯言疯语」;以及被crush无情拒绝后深夜含泪写下emo文案......统统被这些你「可能认识的人」看了个精光...小红书ID搜索示例,图源:差评 除了小红书以外,根据网站开发者描述,日常我们耳熟能详、使用率极高大部分APP,包括微博、网易云音乐、QQ音乐、全民K歌、喜马拉雅、雪球、Keep、汽水音乐、百度、...事实上,链接包含跟踪参数这件事并不稀奇。早在 20 年前,大家就用这种方式来查询流量来源,这类技术被统称为UTM。这也正是可以通过链接解析身份ID背后原因所在。...答案显而易见,是为了更好「了解」你,以及你社交圈。当你把链接一键分享给朋友之后,你和他、你和你亲戚朋友、他和他亲戚朋友等等等等,大家之间在互联网上被无形编织进了一张大网上。...同时,你兴趣爱好,行为模式,也是组成大数据支点。支点越多,平台就越「懂」你,推荐内容也就更符合你口味。

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