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这波AI淘金热里,卖“铲子”的公司正闷声发财,“征服"了几十家国内外巨头!

光轮智能联合创始人杨海波表示,AI发展让合成数据需求增大。该公司为具身智能行业提供3D合成数据,服务众头部企业。其优势在于技术视野与路径独特,强调物理交互、人类示范等。还谈及创业要点与AI赛道变化。

AI前线
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扩散语言模型深度思考

作者探讨扩散语言模型(dllm),认为其建模方式或冲击AR。团队在AAAI报告介绍项工作,还整理当前diffusion问题及观点,如推理架构、词表、优化范式等,并附项目网站和agent demo。

机器之心
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WRC 2026 深度复盘:具身智能的「卡脖子」难题,终于有解了

本文复盘WRC 2026,指出具身智能面临数据焦虑,数采方与模型方割裂,数据采集成本高、效率低、质量差。自变量推出QUANXTA Zero系列无本体数采方案,从模型需求反向定义数采硬件,形成数据闭环,还具备底层技术支撑。

AI科技评论
算法论文7

Reasoning模型可以Self-Train!

当前大模型依赖人类标注数据,成本高且扩展难。论文探讨模型自我纠错、自主进化可能,提出自我奖励训练(SRT),用投票共识代替人类标注。在数学数据集上有效果,但高难度数据集出现问题,作者给出解决办法并开源代码。

深度学习自然语言处理
开源动态8

上海AI Lab发布混合扩散语言模型SDAR:首个突破6600 tgs的开源扩散语言模型

上海人工智能实验室提出全新范式SDAR,通过‘训练 - 推理解耦’融合AR模型高性能与扩散模型并行推理优势。实验证明,SDAR性能与原版AR模型持平或超越,还能加速推理,且已全面开源全系列模型。

机器之心
开源动态7

The Batch: 897 | 科学实验室的通用语言

上海人工智能实验室发布开源的 Science Context Protocol (SCP),它能连接 AI 智能体与设备进行自动化科学探究。相比 MCP,其结构更安全,可管理模拟和实体实验,促进跨学科合作。

DeeplearningAI
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A2A:智能体的协作总线

文章介绍了A2A协议,它是智能体系统的“协作总线”,能让不同智能体安全高效协作。阐述其核心使命、与MCP区别、核心概念、工作流实例,还描绘了“智能体社会”愿景,并给出基于官方文档的实现示例。

AIGC开放社区
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AI数据工程师在应用中如何"返璞归真"

文章反思‘知识库+Prompt工程+工具调用’轻量级Agent构建模式局限,指出其难应对知识质量、语义理解与规模化维护挑战。提出从‘Prompt驱动’到‘上下文工程’、从‘搭积木组装’到‘全链路闭环’的范式跃迁,并介绍MktAI知识体系建设。

阿里云开发者
算法论文8

JustGRPO:扩散语言模型的极简主义回归

本文提出回归极简的方法 JustGRPO,在 RL 阶段让模型自回归生成,用标准 GRPO 训练,能超越各类针对 dLLM 设计的 RL 算法表现,提升推理表现同时保留并行解码能力。

机器之心
新闻资讯8

50+ 当下 Agent 关键数据与发展趋势预测

index.dev报告整理50+条AI Agent统计数据,涵盖采用率、市场规模等。介绍技术栈各层级,如开发者层提升编码效率,知识工作者层辅助办公。还提及企业采用趋势、用户交互变化、市场规模增长等内容。

特工宇宙