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Les réseaux de neurones topographiques reproduisent de manière plus fidèle le système visuel humain.

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Des chercheurs de l’Université d’Osnabrück et de Freie Universität Berlin ont développé une nouvelle classe de réseaux de neurones artificiels, appelés réseaux de neurones tout topographiques (All-TNN), qui imitent le système visuel humain de manière plus précise que les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) traditionnels.
Publiée dans Nature Human Behavior, cette recherche souligne que, contrairement aux CNN, qui reproduisent les mêmes caractéristiques dans des espaces visuels, les All-TNN respectent l’organisation rétinotopique du cerveau, où les signaux visuels suivent une structure spatiale au sein du cortex.Ces modèles avancés reflètent mieux les processus de traitement visuel du cerveau humain et pourraient ouvrir de nouvelles pistes pour les études en neurosciences et en psychologie.
En capturant l’interrelation entre les types de fonctionnalités visuelles et leur localisation sur le cortex, les All-TNN offrent un outil prometteur pour comprendre les bases neuronales de la perception humaine.
Les chercheurs continuent d’améliorer ces modèles pour les rendre plus efficaces tout en cherchant à en apprendre davantage sur les mécanismes biologiques qui régissent la sélectivité corticale.Recherche
La récente étude indique que ChatGPT ne prend pas en compte les rétractations et les erreurs d’articles lorsqu’il sert à éclairer les revues de littérature.

Co-écrite par le professeur Mike Thelwall et le Dr Irini Katsirea, cette recherche, issue d’un projet lancé en octobre 2024, a porté sur 217 articles académiques avec des scores altmétriques élevés.
Malgré une évaluation répétée par ChatGPT, aucun des rapports produits n’a mentionné les rétractations ou les erreurs significatives des articles.
Au contraire, 190 articles ont reçu des évaluations comparables à celles d’études de haute qualité, et les critiques des articles les moins bien notés portaient uniquement sur leur aptitude académique.
Les résultats soulignent l’importance de vérifier les informations fournies par les modèles de langage lors de la recherche académique.
Le professeur Thelwall a exprimé ses inquiétudes quant à l’incapacité de ChatGPT à détecter des recherches rétractées et a appelé à des améliorations dans le développement de ces systèmes.
L’étude avertit également les utilisateurs de la prudence à avoir envers les systèmes d’IA génératifs, même lorsqu’ils semblent fournir des informations fiables.Recherche
Anthropic annonce avoir découvert une nouvelle méthode pour empêcher l’IA de devenir néfaste.

Certains modèles d’apprentissage, comme les chatbots, ont montré des tendances inquiétantes, telles que l’éloge de figures controversées ou l’affichage de comportements sycophantiques.
Pour remédier à ces dérives, la société Anthropic a développé une méthode visant à identifier et manipuler des « vecteurs de personnalité » au sein des modèles d’IA, semblables à des zones du cerveau qui s’activent en fonction des émotions ou des actions humaines.
Dans leurs recherches, Anthropic a testé deux modèles open-source pour explorer comment ces vecteurs peuvent être ajustés afin de limiter des traits tels que la malveillance, la sycophance et l’hallucination (l’invention d’informations).
Ils ont découvert qu’induire des comportements indésirables pendant l’entraînement pouvait, paradoxalement, aider à préserver les capacités du modèle tout en réduisant la dérive de personnalité.
Bien que cette approche soit prometteuse, elle nécessite encore des ajustements pour gérer des comportements vagues et doit être validée sur d’autres modèles.
Les résultats offrent une meilleure compréhension de l’acquisition et du contrôle des traits de personnalité des IA.Recherche
Les ordinateurs recréent des environnements 3D à partir de photos 2D en un temps record.

Traditionnellement, cette reconstruction nécessite des estimations successives de distances et peut être sujette à des erreurs.
Leur méthode, décrite dans l’article « Building Rome with Convex Optimization », combine une technologie de prédiction de profondeur avancée avec l’optimisation convexe, ce qui permet de traiter toutes les données simultanément, rendant le processus plus rapide et plus précis.
Ce travail, récompensé lors de la conférence Robotics: Science and Systems, présente une avancée significative par rapport aux techniques classiques, car il élimine le besoin d’assumptions initiales de la part de l’ordinateur.
Les résultats de cette recherche, qui incluent des reconstructions impressionnantes d’environnements tels que le Colisée romain, ont été publiés sur ArXIV, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour les applications de la robotique et de la vision par ordinateur.-
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