检测器关键词检索结果

Stealthgpt评论:真的可以欺骗AI检测器吗?

StealthGPT Review: Can It Really Fool AI Detectors?

Seth Forsgren领导了AI驱动的音乐生成工具的开发,该工具从文本提示符中创建音频曲目。 Riffusion允许用户实时尝试不同的音乐风格和声音,从而使音乐创作更容易访问。该平台专为创造力和易用性而设计,使任何人都可以探索[…] Riffusion的联合创始人兼首席执行官Seth Forsgren邮政 - 访谈系列首次出现在Unite.ai上。您是否曾经花了几个小时写东西,只是为了使AI检测器标记为机器生成吗?这可能令人沮丧。随着AI写作工具的提高,检测系统也试图发现它们。那就是StealthGpt的进来! StealthGpt是一种AI工具,不仅会产生高质量的内容,而且[…] Pos

高性能分形纳米线光子检测器的突破

Breakthrough in High-Performance Fractal Nanowire Photon Detectors

研究人员开发了一种新的制造技术,以克服可扩展单光子探测器的设计和性能挑战。用于弧形SNSPD的新制造技术正在改善光子检测,增强量子计算和安全通信。科学家已经优化了材料和过程,使这些探测器比以往任何时候都更有效。使用光子检测光检测革命电子设备扮演着至关重要的[...]

了解 AI 检测器:它们的工作原理以及如何超越它们

Understanding AI Detectors: How They Work and How to Outperform Them

随着人工智能成为内容创作的重要工具,AI 内容检测器也成为一项不可或缺的技术。报告显示,AI 内容检测器市场规模在 2023 年为 251.3 亿美元,预计到 2032 年将达到 2557.4 亿美元。以下文章探讨了 AI 检测器的工作原理、可靠性和 […] 文章《了解 AI 检测器:它们的工作原理以及如何超越它们》首先出现在 Unite.AI 上。

直观的软件多检测器 GPC/SEC

Intuitive software for multi-detector GPC/SEC

TESTA Analytical 的 ParSEC Advanced 软件旨在获取和分析凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱 (GPC/SEC) 系统的数据,该系统配有任意组合的折射率、光散射、UV 和粘度检测器。传统上,数据采集、存储、可视化、分析和报告的复杂性……

兴奋剂:一种测试异常值检测器的技术

Doping: A Technique to Test Outlier Detectors

使用精心制作的合成数据来比较和评估异常值检测器本文继续我的异常值检测系列,继“计数异常值检测器”和“频繁模式异常值因子”之后,还提供了我书“Python 中的异常值检测”的另一段摘录。在本文中,我们将研究测试和评估异常值检测器的问题,这是一个众所周知的难题,并提出一种解决方案,有时称为掺杂。使用掺杂,实际数据行(通常)被随机修改,但修改方式可以确保它们在某些方面可能是异常值,因此应该由异常值检测器检测到。然后,我们可以通过评估探测器检测掺杂记录的能力来评估探测器。在本文中,我们专门研究表格数据,但同样的想法也可以应用于其他模态,包括文本、图像、音频、网络数据等。测试和评估其他类型的模型如果您熟

对油屑检测器的好奇评估

Curious Evaluation of Oil Chip Detectors

在飞往阿拉斯加的途中,我的 Rotax 912UL 经过全新改造并升级了发动机性能后,出现了发动机运转不顺畅的情况。随后,在育空地区的沃森湖进行的机械工作试图找出发动机运转不顺的根源。检查了各种东西;我相信最终的结论是化油器清洁以某种方式解决了问题。检查的其中一项是磁性芯片检测器,它看起来像这样:最近,我发布了与我随后在胡德湖经历的事故相关的细节。如果您还没有读过,这是必读的。它包括参考资料和 NTSB 最终报告摘录。标准飞行员博客:Chipper 2 NTSB 最终报告胡德湖事故 N3748 (jameswiebe.blogspot.com)此外,如果您还没有读过,我的 Rotax 的另一次

一氧化碳 (CO) 检测器、监视器和警报器中的关键使用和设计因素,白皮书

Critical Use and Design Factors in Carbon Monoxide (CO) Detectors, Monitors and Alarms, a White Paper

作者:James WiebeJames Wiebe 简介我是 Radiant Technology 的首席执行官,拥有 45 年的丰富管理和电气工程经验。我还是一名充满激情的飞行员和连续创业者。我非常擅长传感器设计。我最近引以为豪的一项成就是作为美国空军合同的分包商完成的机载记录传感器包。本白皮书的目标在本文中,我将讨论一氧化碳检测器、监视器和警报器(以下简称“CO 检测器”)的使用和设计因素。CO 检测器的使用讨论包括这些设备的背景需求以及应用。我还深入研究了设计和实施问题。我提供了评论,因为这些因素与我们的新产品“CO Pro”有关。对 CO 传感器的需求FAA 和 NTSB 记录了由 C

YOLO - 你只看一次(单次检测器)

YOLO - You only look once (Single shot detectors)

单次检测器以及 YOLO 如何用于对象检测和定位

Dugway 将接收移动、更快的化学/生物检测器测试网格

Dugway to receive mobile, quicker chem/bio detector test grid

犹他州杜格威试验场——经过近 11 年的规划、建设、测试和试验,美国陆军杜格威试验场准备接收便携式户外测试网格系统,该系统将减少所需的成本、精力和时间t...

碰撞速度检测器可以让机器人成为更好的人类助手

Детектор скорости столкновений может сделать роботов лучшими помощниками человека

加州大学圣地亚哥分校的电气工程师开发了一种加速碰撞检测算法,该算法利用机器学习帮助机器人避开移动物体并在条件快速变化的密集环境中导航。

怪物黑洞合并是有史以来最庞大的

Monster Black Hole Merger Is Most Massive Ever Seen

美国引力波检测器发现了挑战物理模型的快速旋转“禁止”黑洞之间的碰撞

引力波揭示了有史以来检测到的最庞大的黑洞合并 - 一种被当前模型的“禁止”

Gravitational waves reveal most massive black hole merger ever detected — one 'forbidden' by current models

引力波检测器“听到”了迄今为止最庞大的黑洞合并引起的空间涟漪。当前的理论模型一种“禁止”。

我们可能最终解决了一个超高能宇宙射线拼图

We may have finally solved an ultra-high-energy cosmic ray puzzle

Icecube中微子检测器允许研究人员解决关于哪些类型的颗粒构成超高能量宇宙射线的争论 - 但对于这些罕见事件,尚不清楚

复兴欧洲的历史气味 - 包括“地狱的气味”强大的磁铁可以解锁高频引力波的检测

Powerful magnets could unlock detection of high-frequency gravitational waves

在物理评论字母上发表的新研究表明,暗物质检测实验中使用的超导磁铁可以用作高度精确的重力波检测器,从而建立了一个全新的频带,以观察这些宇宙波纹。

来自南极冰的无法解释的无线电信号

Unexplained radio signals coming from Antarctic ice

南极洲的宇宙粒子检测器已检测到无视当前粒子物理理论的无线电信号。在2006年至2016年之间发射的南极冲动瞬态天线(ANITA)实验的科学家发现了无线电脉冲。Anita包括一系列在冷冻大陆上方约37公里的气球上飞行的仪器。 […]

ECS教授Pankaj K. Jha获得了NSF赠款以开发量子技术

ECS Professor Pankaj K. Jha Receives NSF Grant to Develop Quantum Technology

检测单光子(最小的光单元)对于高级量子技术(例如光学量子计算,通信和超敏感成像)至关重要。超导纳米线单光子探测器(SNSPDS)是检测单个光子的最有效方法,这些检测器可以计数...

什么是AI“水印”,它有效吗?

What is AI ‘watermarking’ and does it work?

上个月,Google宣布了SynthID检测器,这是一种用于检测AI生成内容的新工具。 Google声称它可以在文本,图像,视频或音频中识别AI生成的内容。但是有一些警告。其中之一是该工具目前仅通过候补名单可用于“早期测试人员”。主要捕获是SynthID主要是[…]

超级计算机仿真揭示了合并中子星的合并形成黑洞和强大的喷气机

Supercomputer simulation reveals how merging neutron stars form black holes and powerful jets

合并中子星是多通间天文学的绝佳目标。这种现代且仍然非常年轻的天体物理学方法可以协调对一个和同一天体物理来源的各种信号的观察。当两个中子星碰撞时,它们会在整个电磁频谱上排放引力波,中微子和辐射。为了检测它们,研究人员需要将引力波检测器和中微子望远镜添加到捕获光的普通望远镜中。