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新闻资讯7

AI编程「直觉」调研引300万围观!开发者坚信提速20%,实测慢19%

非营利性 AI 调研机构「METR」对 AI 编程工具影响开发者效率进行随机对照实验,结果意外:开发者本坚信提速 20%,实测却慢 19%。还分析了原因,指出调研局限与未来展望。

机器之心
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The Batch: 950 |数据心运动持续升温

全美对新建数据心的声音不断扩大,人群通过立法表达不满,部分案例还出现暴力行为。对理由包括电价、能耗等问题,约640亿美元项目被阻或延迟,新一代数据心正采用更环保设计。

DeeplearningAI
产品应用7

GEO,llms.txt是个啥?

GEOllms.txt是新兴网络标准提案,分提案A(访问控制)和提案B(推理指导)。提案A类似robots.txt,控制内容用于模型训练;提案B是Markdown文件,助LLM理解网站。作者整理指南分享,盼业内出标准。

newtype AI
开源动态7

梳理SGLangDP Attention及其Padding问题

作者梳理SGLangDP Attention及其Padding问题。介绍DP Attention背景、流程,指出padding分max和sum模式,旧版sum padding浪费计算、影响cuda graph使用,v0.4.10后有优化,max padding仍待完善。

GiantPandaLLM
产品应用7

一文搞懂如何在Codex使用goals

OpenAI文章介绍CodexGoals的使用,包括定义、使用方法、与普通prompt区别、编写要点、激活后变化、内部设计等,还给出复现论文示例,指出适用与不适用场景,称其改变Codex运作模式。

AI寒武纪
推荐文章7

关于CUTLASS Grouped GEMMAlignment参数的分析

文章围绕CUTLASS Grouped GEMM的Alignment参数展开。介绍其含义与自然对齐有关,既代表访问粒度也指明地址对齐要求。针对CUTLASS 2.x和3.x API分别阐述设置Alignment的方法及原理,还给出编译期推导代码示例。

GiantPandaLLM
开源动态8

从多模态大模型「拆」出音频向量模型

Google 发布原生多模态向量模型 Gemini Embedding 2,推动 Omni Embedding 发展。Jina AI 团队分享从多模态大模型「拆」出音频向量模型的经验,介绍架构、训练数据,对比四种做法,还提及评测、应用场景及结论。

Jina AI
产品应用7

钉钉为 AI 找了个绝佳工

随着AI浪潮袭来,企业让AI Agent落地提效遇难题。钉钉以数据表格为架构实现AI应用化,将单元格变为AI“工”,汇集AI工具、沉淀业务系统,还融合表格与文档、支持提醒功能,解决企业痛点。

特工宇宙
推荐文章7

深度学习Batch Size对训练过程如何影响?

文章分析深度学习batch size对训练过程的影响,探讨超大batch优缺点及应对方法。用面试、通俗、科学三种方式解答问题,还通过MNIST实验,从迭代速度、梯度平滑程度、收敛速度等指标对比不同batch size情况。

海边的拾遗者
算法论文7

揭秘!RLVR/GRPO那些长期被忽略的关键缺陷

近年来大模型任务突破离不开RLVR关键技术,许多RLVR方法会进行组内优势估计,北航等最新工作揭示其存在系统性偏差,困难题优势被低估,简单题被高估。这会影响训练,论文提出校正算法。

机器之心