IT之家 2 月 17 日消息,科技媒体 scitechdaily 昨日(2 月 16 日)发布博文,报道称悉尼科技大学的研究人员开发了一种名为“扭矩聚类”(Torque Clustering)的全新 AI 算法,不需要人工干预,可以极大提升 AI 系统自主学习和识别数据模式的能力。该算法模拟自然智能,在测试中准确率高达 97.7%,超越现有方法,有望引领 AI 学习的范式转变。扭矩聚类的独特之处在于其基于物理学中扭矩的概念,让其能够自主识别聚类,并无缝适应不同形状、密度和噪声程度的数据类型。该算法的灵感源于星系合并过程中引力相互作用的扭矩平衡,基于质量和距离宇宙的两个基本属性,通过模拟自然界中的学习方式,让 AI 像动物一样通过观察、探索和与环境互动来学习。IT之家注:不同于传统的监督学习,扭矩聚类无需人工标记数据即可识别模式,使其更具扩展性和效率。相比之下,监督学习需要大量人工标注的数据,成本高、耗时长,且对复杂或大规模任务
AI 新突破:扭矩聚类算法亮相,无需人工标注、自主学习准确率高达 97.7%
2025-02-17 00:00:00来源: 新浪人工智能
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