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算法论文8

治好多模态近视和走神!上海大学干预显著提升模型性能

多模态大模型存在“近视”和“走神”问题,总是过度关注图像底部而忽略核心内容。上海大学与南开大学研究团队用两条数学公式干预,无需增加计算成本,却能显著提升主流模型视觉理解能力。

AIGC开放社区
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因果发现大模型迎来「理论破局」: DAG-FM 破解异质机制下的因果图识别与涌现难题 | GAIR Paper 116

浙大、清华与稳准智能联合发布因果发现大模型DAG - FM,解决了现有模型缺乏理论基础、易产生非法环路和显存爆炸问题。它在理论上证明因果图可识别,架构上避免环路,处理数据能力强,还将推进特定领域预训练。

AI科技评论
新闻资讯8

李飞飞LeCun疯狂加注!这匹中国黑马,已在因果AI暗战6年

世界模型成AI核心战场,背后是行业向因果科学转向。多数人2026年关注“因果”,中国零犀科技早在2020年就探索因果AI,自研因果大模型,搭建工程架构,将能力融入业务体系,提前布局优势凸显。

新智元
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因果发现进入基础模型时代:CDFM 如何从数据中推断因果结构 | GAIR Paper 120

因果发现正从“手工挑选算法”走向“大模型统一零样本推断”范式。广东工业大学等团队提出CDFM,能统一处理多种情况,解决传统方法痛点,在多方面展现良好性能,是因果发现基础模型时代的重要起步。

AI科技评论
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从预测到干预,Aether AI为什么押注因果世界模型?

Aether AI 定义技术路线为「因果世界模型」,关注模型识别影响结果的变量、理解因果结构、模拟干预后果。它从预测未来的局限切入,介绍了因果能力的三类核心问题及研究成果,还用四层架构实现能力落地。创始人黄碧薇看好当下时机,从 Physical AI 切入创业。

机器之心
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右兔短视频水印工具正式上线!

右兔水印工具,一键解析全网短视频,无需广告,免费下载,支持高清原画质。

孔学长
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用“因果规划”解决多智能体协作中的任务依赖难题|港科广&腾讯

港科广和腾讯研究团队提出CausalMACE方法,将因果推理机制引入开放世界多智能体系统。该方法含全局因果任务图,框架分“判断”“规划”“执行”环节,在基准任务中表现出色,已中稿EMNLP 2025 Findings。

量子位
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VLM剪枝新SOTA:无需重训练,注意力置超越6大主流方案

常用的attention机制存在位置置和padding异常,影响剪枝效果。上海大学曾丹团队提出无需重新训练的attention方法,在多模型、剪枝策略及基准上验证有效,为多模态模型部署提供新思路。

新智元
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别再用提示词 AI 味了,方向就是错的

当下“AI味”需求大,但用提示词AI味是错的。原因有产出内容同质化、提示词一次性、未告知AI具体风格。作者提出写作风格Skill方案,介绍了制作步骤、模板及与其他技能的组合。

宝玉AI
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JCP | 西北工业大学宋家豪、张伟伟等:FENN:特征增强神经网络求解流体力学领域的微分方程

物理信息神经网络(PINNs)求解微分方程收敛慢,尤其是流体力学复杂非线性问题。该研究提出特征增强神经网络(FENN),在PINNs输入引入几何和物理特征,提升收敛速度,经正、反及参数化问题验证其有效性。

力学与人工智能
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