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AI 镜像开发实战征文活动

随着人工智能技术的飞速发展,AI 镜像开发逐渐成为技术领域的热点之一。Stable Diffusion 3.5 FP8 作为强大的文生图模型,为开发者提供了更高效的图像生成解决方案。为了推动 AI 镜像开发技术的交流与创新,我们特此发起本次征文活动,诚邀广大开发者分享在 Stable Diffusion 3.5 FP8 文生图方向的实战经验和创新应用 本次征文活动鼓励开发者围绕 Stable Diffusion 3.5 FP8 文生图方向,分享以下方面的内容: 1. 技术实践与优化 - Stable Diffusion 3.5 FP8 模型架构解析与优化技巧 - 文生图生成效果的提升方法与技巧 - 模型部署与加速策略,例如使用 Hugging Face、Diffusers 等工具 - 针对特定场景(例如二次元、写实风)的模型微调与定制化开发 2. 应用场景探索 - Stable Diffusion 3.5 FP8 在不同领域的应用案例分享,例如游戏设计、广告创意、艺术创作等 - 利用 Stable Diffusion 3.5 FP8 实现图像编辑、图像修复、图像增强等功能的探索 - 结合其他 AI 技术(例如 NLP、语音识别)构建更强大的应用 3. 创新应用与思考 - 基于 Stable Diffusion 3.5 FP8 的创新应用场景设计 - AI 镜像开发的未来发展方向的思考与展望 - 对 AI 镜像开发伦理、安全等问题的探讨

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我暂停了我的博士学位,尝试了一些不同的东西,然后带着一个新的视角回来了

警报在我耳边响起。静音后,我躺在床上,盯着天花板又看了30分钟。我继续攻读博士学位的动力正在减弱,这使得我越来越难以站起来,面对每一个新的疲惫的日子。我意识到,在我的计划剩下的 2 年里继续奋斗将冒着完全倦怠和崩溃的风险。我需要改变。因此,怀着极大的忐忑,我决定按下博士学位的暂停键,在一家医疗保健慈善机构担任为期 9 个月的职位,希望我能带着新的动力和新的清晰度回到我的博士岗位。当我在寻找博士职位时,我对自己想学什么只有一个模糊的想法。
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博文更新于 2024.03.30 ·
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不间断的写作时间很少见。这就是我“微写”的原因

我迫切需要写作。在我攻读博士学位的八十时间里,我需要修改,还有两章要完成,我感到越来越大的压力,要把文字写在纸上。当我还是个孩子的时候,这些话很容易来。我写得很有灵感,很快就为我们当地的报纸写了一首又一首的诗。但是高中和大学僵化的论文结构熄灭了我对写作的热爱。我会坐在电脑前到深夜,以般的速度把这些话说出来。在读研究生期间,写作一直缓慢而费力,直到我成为双胞胎的妈妈。在我的双胞胎出生之前,我曾设想过在婴儿在摇篮里幸福地睡觉时修补我的论文。我的大学提供产假,但我选择不休。我几乎完成了博士学位,不想等待。我以为
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博文更新于 2024.03.30 ·
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为了保持工作的积极性,我试着拥抱好奇心

热狗!看起来你有一个Mahonia的repens,“Sherel在他的犹他州农村惊呼道。我蹲下身子,轻轻地抚摸着脚边开着黄色花朵的植物。“这个在这里?你怎么知道这是马霍尼亚?Sherel小心翼翼地弯下腰,调整了一下他的迷彩帽,挡住了太阳。这位 75 岁的植物学家和我们野外团队的负责人短暂地停下来欣赏这种植物,然后开始对其定义特征进行充满活力的描述。那天晚上,看着太阳渐渐消失在山后,我给儿时的朋友发了短信。“第一天其实挺有趣的,”我开始说,“但我们会看看我需要多长时间才能因为整天在田里识别植物而感到无聊。
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博文更新于 2024.03.30 ·
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我如何学会在学术界培养人际关系,并变得更加友善

我是一名初级教授,压力很大,工作到筋疲力尽,但在工作和家庭中仍然感到不足。因此,当我的入门编程课程的三名学生在学期结束时来到我的办公室,对他们的成绩感到担忧时,我觉得我没有时间处理他们的抱怨。我觉得他们根本没有学会这些材料,我告诉他们离开我的办公室。随着问题的升级,几个月的不愉快随之而来,最终提交给了大学仲裁委员会。事后看来,我明白我应该倾听学生的担忧。但我太沉迷于评判、竞争和过度劳累,无法保持善良。在我从事研究事业时,我的前提是,为了为科学做出贡献,我必须付出一切——我对周围的人也抱有同样的期望。
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博文更新于 2024.03.30 ·
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如何撰写研究论文

SEVENTYFOUR/SHUTTERSTOCK即使对于有经验的作家来说,将数月或数年的研究浓缩到几页纸中也是一项艰巨的任务。作者需要在令人信服地解决他们的科学问题和详细地呈现他们的结果之间找到最佳平衡点,以至于丢失了关键信息。他们必须简明扼要地描述他们的方法,以便他们的实验可以被复制,并在不过度推销他们的工作的情况下讨论他们研究的更广泛影响。出版带来的暴露感也会妨碍写作,瑞典林雪平大学材料科学博士四年级学生丹妮拉·阿纳希·帕克·亚涅斯(Daniela Anahí Parker Yáñez)说。“说出
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博文更新于 2024.03.29 ·
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如何准备科学海报

我把我的海报上传为高质量的jpeg,并附上一条推文来吸引观众,然后在评论部分我添加了较小的图片,并快速概述了内容。我根据我的数据来决定布局——例如,我会围绕一个很酷的视觉效果来设计我的海报,或者尝试以一种非常规的方式排列人物来吸引游客的注意力。通过优化您可以控制的因素,将所有机会都放在您这边——让您的设计在视觉上具有吸引力,站在您的海报旁边,并在预印本或您的联系信息中加入二维码,如果有人想了解更多信息。因此,除了练习我的演讲之外,我还做好了心理准备,提醒自己我不是来评判的,而是来学习和分享我的研究的。
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博文更新于 2024.03.29 ·
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我是如何在学术界占有一席之地的——专注于我的写作

罗伯特·纽贝克“作为一个移民,你是怎么发表这么多文章的?”意识到我不是以英语为母语的人,当我去年面试教职时,人们无数次问过这个问题。我知道披露我的挣扎不太可能让我找到工作,所以我会笑着说:“我喜欢写作!但事实是,写作来之不易。我9岁来到美国,只懂西班牙语。作为一名本科生,我花了几个月的时间来完成我的毕业论文。我终于觉得它已经足够好了——只是从我的导师那里拿回了它,上面布满了鲜红色的变化,表明我还有多远的路要走。但我知道我需要发展我的出版记录,才能在一个像我这样的背景稀缺的世界里脱颖而出。
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博文更新于 2024.03.29 ·
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同事们希望我拥有博士学位,但资历并不是一切

罗伯特·纽贝克“你太聪明了!你为什么没有博士学位?这个熟悉的问题被当作赞美,但总感觉像是一记耳光。我已经在该组织工作了 2 周,每个人似乎都喜欢我正在做的工作、我带来的观点以及我为我的团队设想的方向。但只有一个小问题:我还没有完成博士学位。所有与我共事的受过高等教育的人似乎都知道这一点——他们不会让我忘记。我知道没有博士学位并不会降低我的能力。这并不意味着我不够聪明,不能待在房间里。事实上,我很自豪,在我职业生涯的早期,我离开了一个不合适的博士课程,我觉得被推了进去。但那个缺失的博士学位仍然困扰着我。
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博文更新于 2024.03.29 ·
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我是如何失去和找到我的科学创造力的

罗伯特·纽贝克作为一名博士生,我花了很多个日日夜夜站在陡峭的森林斜坡上,在雨中测量水滴如何进入土壤。我喜欢户外活动,与其说是工作,不如说是玩耍。很多个夜晚,我都会梦见我的研究。我对我在野外看到的东西充满了好奇,当我能将它与我所读到的内容联系起来时,我感到非常兴奋。我的想法似乎像我试图理解的溪流一样流动。但当我成为一名教授时,我被责任淹没了,我的创造力流慢了下来。我花了几十年的时间才弄清楚如何恢复它。当我开始我的第一个教职时,我不再有只专注于研究或深入思考任何给定主题的自由。
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博文更新于 2024.03.29 ·
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新数据显示,寻求博士后职位的美国科学家越来越少

这些数据来自美国国家科学基金会(NSF)的科学与工程研究生和博士后调查,该调查汇编了学术机构的就业数据,并估计了全国STEM研究生和博士后的数量。“我个人的经验是,美国人总是不太愿意忍受像我这样的外国人不得不忍受的条件,”麦克道尔说,他从英国搬到美国从事生物医学博士后研究。(麦克道尔和他的同事在2017年发布了一份预印本,指出了一些大学没有报告数据的问题。“如果国内研究人员拒绝博士后职位,因为他们不如政府或工业界的职位,这是一个不幸的情况,”美国国家博士后协会执行董事兼首席执行官汤姆·金比斯说。
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博文更新于 2024.03.29 ·
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向机器人传授人类社会同步的艺术

还是有些东西还没关?如果是这样,它是什么?具体来说,Emo表情的不同特征,例如它们开始的确切时间或特定的面部运动成分,将被实验操纵,以测试它们如何影响人类用户行为,例如参与者对Emo的信任或参与程度。一个关键的局限性是,当前的社交机器人缺乏社交同步的艺术,在这种艺术中,点头、微笑、手势和语音都是在对话伙伴之间精心策划的(3)。由于人工智能 (AI) 的快速发展,机器人——曾经主要局限于沉闷、肮脏和危险的工作,例如放货架、清洁地板和停用炸弹——现在被提升到加入人类社会世界,为社会带来巨大的变革潜力 (1)。
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博文更新于 2024.03.29 ·
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将博士评估带入二十一世纪

由一个人指导的至少三年的独立研究最终导致了博士论文的产生——通常是一篇权威的、书本长度的作品,由一些高级学术研究人员在口试中进行评估。在一个在教学和学习中有很多以研究为依据的创新的时代,对博士论文的评估代表了一种奇怪的倒退,似乎不受有意义的改革的影响。考虑到所有因素,采用更有条理的博士评估方法是有好处的。然而,大多数博士生在完成毕业论文后仍然要接受评估,其核心格式至少在半个世纪以来没有改变,正如演讲者和代表们上个月在伦敦举行的一次关于博士评估的活动中所指出的那样,该活动由高等教育研究协会组织。
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博文更新于 2024.03.21 ·
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COVID对大脑的伤害:新线索出现

纽约伊萨卡康奈尔大学的神经科学家Shuibing Chen和她的团队发现,感染触发了这些神经元,而不是其他神经元,进入了一种称为衰老的状态,这种状态与衰老有关,并具有特征性的基因活性模式,促使细胞释放免疫分子。Chen认为,衰老和由此产生的这些细胞分泌的炎症因子可能是COVID-19引起的脑损伤和可能的神经系统影响的基础。该研究发表在《细胞干细胞》上4.研究小组发现,与未感染的人或患有长期COVID但没有脑雾的人相比,这种屏障在患有长期COVID和“脑雾”(记忆力、注意力和决策能力问题)的人中更具渗透性。
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博文更新于 2024.03.21 ·
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人工智能生成的图像和视频就在这里:它们如何影响研究?

上周四,我做了一个关于我的工作的演讲,我使用DALL-E 3来生成吸引人的图像,以保持人们的注意力,”他说。为了解决这个问题,一些研究人员正在开发将信号注入人工智能生成的图像中的方法,以实现它们的检测。许多文本到图像的 AI 工具,例如 Midjourney 和 DALL-E,都依赖于称为扩散模型的机器学习算法,这些算法经过训练可以识别从互联网上抓取的数百万张图像与这些图像的文本描述之间的联系。然而,研究人员警告说,这些人工智能工具可能会刺激虚假数据和不准确的科学图像的增加。文本到图像工具如何工作?
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博文更新于 2024.03.20 ·
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期刊如何反击一波可疑图像

今年1月,位于英国庞特普里德的生物学家和调查员肖尔托·戴维(Sholto David)在博客上发表了一篇关于DFCI科学家发表的50多篇生物学论文中可能的图像操纵的博客,DFCI隶属于马萨诸塞州剑桥市的哈佛大学。量化这个问题的最大努力之一是由加利福尼亚州旧金山的科学图像侦探和顾问伊丽莎白·比克(Elisabeth Bik)和她的同事进行的1.他们检查了1995年至2014年间发表的20,000多篇论文中的图像。作者的回答表明,在207个重复中,有28%是故意的,例如,作者使用相同的图像来说明多个观点。
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博文更新于 2024.03.20 ·
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人、激情、可发表性:早期职业研究人员确定项目优先级的清单

在他任职的第四年,他放弃了除三个项目外的所有项目——这些项目的成果后来发表在领先的学术期刊上。你可能听说过别人的热情会影响到你,在你参与一个项目之前,你不会意识到你有多在乎。优先考虑涉及您喜欢的人的项目,以及您热衷的项目,这些项目具有提供良好、可发布结果的强大潜力。当在夏洛茨维尔的弗吉尼亚大学获得博士学位的E.T.和在加州大学圣塔芭芭拉分校获得博士学位的J.M.C.首次进入研究生院时,他们追随了他们广泛的兴趣。但是,当你能够选择你的项目时,良好的人际关系应该在你要寻找的事情清单上名列前茅。
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博文更新于 2024.03.20 ·
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“里程碑时刻”:科学家利用人工智能从头开始设计抗体

这些设计也是所谓的单域抗体,类似于在骆驼和鲨鱼中发现的抗体,而不是几乎所有批准的抗体药物所基于的更复杂的蛋白质。使用这种方法,研究人员设计了数千种抗体,这些抗体可以识别几种细菌和病毒蛋白的特定区域,包括SARS-CoV-2和流感病毒用来入侵细胞的蛋白质以及抗癌药物靶标。可以缩短这些昂贵努力的人工智能工具有可能“使设计抗体的能力民主化”,该研究的合著者、西雅图华盛顿大学的计算生物化学家纳撒尼尔·贝内特(Nathaniel Bennett)说。起作用的设计抗体与其靶标的结合不是特别强。这确实表明这是可能的。
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博文更新于 2024.03.20 ·
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C 语言中的回调、C++ 中的函子

回调是作为参数传递给另一个代码的任何可执行代码,该代码应在给定时间回调(执行)该参数。简单来说,如果一个函数的引用被传递给另一个函数作为调用它的参数,那么它将被称为回调函数。在 C 语言中,回调函数是通过函数指针调用的函数。下面是一个简单的 C 语言示例来说明上面的定义,以使其更加清晰。输出在 C++ STL 中,函子也用于此目的。
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博文更新于 2024.03.19 ·
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柔性纤维将织物带入信息时代

这些技术可以使用配备半导体器件的智能柔性光纤来实现,这些光纤的检测和处理信号,并且这种光纤的性能在过去几年中得到了迅速发展1–8.然而,现有的制造方法可以生产出断裂、有缺陷的半导体芯的螺纹。Writing in Nature, Wang et al.9报告了一种创新方法,将微小的半导体元件送入光纤拉拔机,从而产生连续的高性能柔性光纤,可以相互感知、通信和相互作用。以及随后的阶段,其中纤维被冷却。具体来说,他们发现玻璃的粘性行为和导线熔点的不匹配会引起芯中的应力,材料的热膨胀率的差异也是如此。
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博文更新于 2024.03.18 ·
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纳米阱可提高未来光学设备的光强度

它还提高了称为上转换的过程的效率,在该过程中,纳米谐振器表面的发光纳米粒子发出的能量高于激发它们的激光能量的光子。边缘纳米粒子的发射比设备中心的纳米粒子发射更强烈、更聚焦,边缘的发射方向可以通过改变激光的偏振(其光波的电场和磁场振荡的平面)来切换。在过去的二十年里,纳米级材料的进步使研究人员能够设计出比人类头发还粗的可见光和红外光谐振器2.然而,减小谐振器的尺寸不可避免地会导致光发射的增加。一种配置光捕获器件的方法有望通过放大光和提高发光纳米材料的发射效率来获得更好的光学纳米器件,而无需复杂的技术升级。
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博文更新于 2024.03.18 ·
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