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基于大模型的短暂性脑缺血发作(TIA)预测与干预技术方案

本技术方案基于大模型技术,构建了一套完整的 TIA 预测与干预体系,从术前、术中到术后,实现了对 TIA 风险的全流程管理。

在术前预测阶段,通过多模态特征融合算法,整合患者影像、生化、病史等多源数据,利用 CNN、Transformer 和 DNN 等模型,精准预测 TIA 风险,为手术方案制定提供数据支持。术中动态监测系统采用流式数据处理和 LSTM 时序预测算法,对血栓风险进行实时预警,保障手术安全。术后并发症预测模块运用 Stacking 集成学习算法,综合多个基模型和元模型的优势,提高并发症预测的准确性。动态麻醉调控系统则借助强化学习策略,根据患者实时生理状态,智能调控麻醉深度,优化麻醉效果。

Microsoft Edge将集成Phi-4 mini模型 在Windows 11上启用“设备上”AI

微软正计划将基于 Chromium 的 Edge 浏览器打造成 Windows 11 上的 AI 优先浏览器,我们有理由相信这一点。早在 2024 年,Windows 最新消息就曾报道,Edge 可能会使用 Phi-3 实现其部分 AI 功能,但它可能并非依赖于云端,而是依赖于原生硬件功能。

正如 X 上的Leo指出的那样,Edge Canary 138.0.3323.0 或更高版本中已经存在几个与“Phi mini”相关的新标志。其中一个标志名为“Phi mini 的提示 API”,它允许您通过触发 Microsoft Edge 中的 Phi-mini 语言模型来运行 LLM 任务,但该公司随后表示,这只是一个“探索性提示 API”。

学生模型的选择、部署及学习教师模型的思考

在AI领域中,学生模型的选择、部署及学习教师模型经验的过程需综合考虑任务需求、资源限制和技术策略。以下从三个核心环节进行详细分析:


基于Spring AI集成AI大模型快速入门

本文重点介绍,基于Spring AI框架,并使用阿里百炼大模型服务平台的AI服务,快速搭建一个springboot工程,并进行简单的AI问答,初步验证Spring AI框架的易用性,以及与阿里巴巴AI框架spring-ai-alibaba-starter的友好集成性。

Salesforce开源统一多模态模型BLIP3-o,图像理解与生成全拿下


分享:基于集成算法的混凝土中钢筋直径涡流检测

随着电力基建工程规模的不断扩大,钢筋作为钢筋混凝土结构类建筑施工中的必需材料,其质量直接影响着工程的质量安全。钢筋直径是衡量钢筋质量的重要参数,因此,准确测量钢筋直径成为保证电力基建工程安全稳定运行的关键。

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