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算法论文7

一句话,性能暴涨49%!马里兰MIT等力作:Prompt才是模型终极武器

马里兰学、MIT、斯坦福等机构研究发现,AI性能提升一半靠模型,一半靠提示词。他们让DALL - E 2和DALL - E 3 PK,发现DALL - E 3性能提升中,模型升级贡献51%,提示词优化贡献49%。

新智元
开源动态8

Qwen紧追OpenAI开源4B端侧模型,AIME25得分超越Claude 4 Opus

Qwen团队深夜开源两个端侧模型Qwen3 - 4B - Instruct - 2507和Qwen3 - 4B - Thinking - 2507,尺寸对端侧友好,支持256k上下文。后者在AIME25测评得分超Claude 4 Opus,两模型能力较前作均有提升。

量子位
算法论文8

都在卷「让模型多循环几遍」,这个7B模型LoopCoder v2说:多循环 1 次就够了

一项新研究表明,7B小模型LoopCoder v2在正常计算外多循环一次,就能在SWE - bench Verified基准上幅提分。继续增加循环次数,性能反而下降。研究还算了‘收益 - 成本’账,给出选择循环次数的诊断方法。

AIGC开放社区
开源动态8

终于开源升级OmniGen2,统一多模态图像生成模型,真的惊艳。

OmniGen2是强的开源统一多模态图像生成模型,针对文本和图像模态构建独立解码路径,运用未共享参数。新架构提升处理效率和质量,在图像编辑等任务表现出色,还有多技术特点。

开源AI项目落地
新闻资讯8

陈天桥旗下AI公司MiroMind打造全球顶尖预测型模型,性能登顶行业基准

全球首个动态实时LLM智能体未来预测基准FutureX推出,陈天桥旗下MiroMind团队连续两周蝉联冠军。其模型采用记忆驱动机制,为预测与决策设计,还展现了在多领域的预测能力,且将开放相关框架和模型

机器之心
产品应用7

Jina 第4版:多模态向量检索,统一适配,挑战3任务

Jina第4版基于Qwen2.5 - VL模型扩展,支持单向量和多向量输出。它经对比学习和任务特化训练,推理时可按需选LoRA适配器,能利用多模态处理能力优化不同任务性能。

CourseAI
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Transformer | 一文带你了解Embedding(从传统嵌入方法到模型Embedding)

文章介绍Embedding基础知识,从传统统计方法到如今模型用例演变过程。涵盖传统、静态、上下文及模型Embedding技术,如TF - IDF、word2vec、BERT等,还剖析DS - Qwen1.5B的Embedding并以图展示。

AINLPer
算法论文8

模型越聪明越“不听话”?MathIF基准揭示AI服从性漏洞

上海人工智能实验室与香港中文学研究团队发布论文,用MathIF基准揭示模型“聪明”和“听话”有矛盾,越擅长推理越易忽略指令,还分析了原因并给出让模型更“听话”的方法。

深度学习自然语言处理
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谷歌技术报告披露模型能耗:响应一次相当于微波炉叮一秒

模型耗电舆论高,谷歌用数据还击。谷歌首席科学家称Gemini能耗低于预期,一年间能耗降至1/33,碳排放降至1/44。谷歌用更全面指标计算能耗,还从多方面优化使Gemini能耗降低。

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新鲜出炉!谷歌nano banana模型刷屏背后技术揭秘

谷歌Nano Banana模型刷屏,其项目负责人等揭秘技术。它有场景一致性、文本渲染等特性,团队用文本渲染能力作评估指标,还靠原生多模态、交错式生成等技术,结合用户反馈实现多方面进步,图像模型做PPT尚处起步。

AI寒武纪