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度小滿TranS模型登OGB第一,持續創新知識圖譜技術

隨著人工智能技術的廣泛運用,加強知識圖譜技術創新,成為了無數科技巨頭的重要功課。其中,被稱為知識圖譜“世界杯”的OGB,是廣大科技巨頭檢驗科技實力的“煉金石”。

近期,在眾多科技巨頭爭相角逐的OGB挑戰賽中,度小滿自創的TranS模型擊敗一眾對手拿下第一,展現了其在前沿技術領域的雄厚實力。

如果說ImageNet改變了計算機視覺,那么在知識圖譜領域能夠擁有與之分量匹敵的數據集就非OGB(Open GraphBenchmark)莫屬。僅僅三年時間,OGB-wikikg2就被冠以知識圖譜“世界杯”的榮譽。

在近期最新一輪的知識圖譜實力“角逐賽”中,度小滿團隊憑借自創的TranS模型占據榜首。與之同臺競技的對手包括深度學習三巨頭、圖靈獎得主LeCun、Yoshua Bengio坐鎮的MetaFAIR實驗室和MILA實驗室,還包括360、螞蟻金服、第四范式等耳熟能詳的國內大廠。

那么度小滿這次奪冠的OGB挑戰賽,到底是什么來頭?為何會引得全球頭部玩家都聚焦于此同臺競技?

OGB挑戰賽由斯坦福大學于2019年發起,是國際公認的知識圖譜基準數據集代表,它的提出是為了促進可擴展、可重復的圖機器學習(ML)研究,賽事具有質量高、規模大、場景復雜、難度高等特性。此次度小滿奪冠的OGB-wikikg2是OGB三大類任務之一,這項任務,需要在1700多萬個事實三元組中精準預測實體間的潛在關系。

這項賽事已經成為了眾多科技巨頭、科研院所和高校團隊試驗技術成果的試金石。例如全球頂級人工智能實驗室MetaFAIR,也會選擇OGB-wikikg2來展示自身的實力。FAIR成立于2013年,可謂是匯聚了AI界的頂級人才,圖靈獎得主、深度學習三巨頭之一的YannLeCun坐鎮該實驗室。其它大牛還有VC維和SVM的締造者Vladimir Vapnik、提出隨機梯度下降法的LéonBottou,做出高性能PHP虛擬機HHVM的作者們。當然還包括像何愷明、田淵棟這樣的知名華人AI學者。

從FAIR實驗室“走出來”的科研項目,很多都更可以說是在AI界里名聲大噪。例如“換臉神器”DeepFace、構建自然語言問答系統的MemoryNetworks,以及開源深度學習框架Torch的更新和推廣等等。

另一位圖靈獎得主、深度學習巨頭YoshuaBengio坐鎮的MILA實驗室,也選擇OGB-wikikg2作為“試煉場”。MILA實驗室是目前學術界從事深度學習和強化學習最大的實驗室。

在高手如云、競爭激烈的OGB挑戰賽上,度小滿憑借技術實力榮居榜首,足以見證其前沿技術已處于業界領先地位。接下來,度小滿將持續創新知識圖譜技術,不斷推動創新技術在金融行業的運用與發展。

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