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AI在「赚钱锦标赛」夺冠,比人类还会做生意!躺赚时代要来了?

研究人员提出自动售货机运营模拟环境Vending - Bench,测试模型智能体管理业务能力。实验显示不同模型性能方差,Claude 3.5 Sonnet净资产表现最佳,人类基线在可靠性上表现较好,各模型长周期表现波动

新智元
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杨植麟被梁文锋叫醒了!Kimi新模型发布即开源,1T参数全线SOTA

172天后,Kimi推出全新Kimi K2基础模型回应DeepSeek冲击。它为MoE架构,1T参数,激活参数32B,在多任务上领先,发布即开源,还分享技术细节,实测有亮点也待优化,展现回归之势。

量子位
新闻资讯8

4位图灵奖得主布道,2冠军机器人登台,“AI春晚”果然又高又硬

智源会堪称“AI春晚”,规格高看点多。4位图灵奖得主分享观点,长跑冠军天工和拳击冠军宇树G1机器人秀技能。会还发布“悟界”系列模型,RoboOS 2.0与RoboBrain 2.0开源,多方探讨下一代AI发展路径。

量子位
新闻资讯7

Altman 秀新模型“翻车”,谷歌补刀躺赢!OpenAI 前员工爆肝 3 天,编程再赢老东家模型

近期,OpenAI 携多款未公开新模型亮相。在 IMO 竞赛中,其宣称新模型获金牌,谷歌 DeepMind 的 Gemini Deep Think 也达金牌水平,但网友对二者评价不一。此外,‘o3 Alpha’疑上线,前 OpenAI 员工还在编程赛中击败 OpenAI 模型

InfoQ
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什么时候不该微调:比“怎么微调”更重要的一件事

文章指出微调失败常因一开始就不该调。强调微调解决行为问题而非能力问题,还列举了不该微调的五种场景,如知识接入问题、Prompt没写好等,建议先验证思路,明确目标再行动。

机器学习AI算法工程
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训练数据量降低1万倍,谷歌提出超高质量数据主动学习方法

模型应用于特定领域需数据微调,但筛选高保真训练数据难度、成本高。谷歌提出新主动学习筛选流程,能将训练数据规模降1万倍,还提升模型与人类专家一致性。经实验验证,该方法效果显著。

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阿里巴巴模型品牌统一为千问

今天,阿里巴巴AI总称和核心品牌统一为千问,涵盖基础与专业领域模型,千问APP是C端旗舰应用。今年除夕开源千问3.5,多款中小型模型上榜,春节用户下单近2亿次,DAU增成国民级助手。

千问Qwen
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分享2个模型省钱

文章分享两个模型API省钱技巧。一是文本转截图,适用于输入长输出短、费用花在输入token的任务;二是音频加速识别,OpenAI语音识别模型Whisper按音频时长收费,加速音频可省钱,还可包装成API服务盈利。

AGI Hunt
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非Transformer架构的新突破,液态神经网络的推理小模型只用900M内存

谷歌提出的Transformer架构基本垄断模型,而初创公司Liquid AI研发的液态神经网络架构另辟蹊径。其发布并开源的LFM2.5 - 1.2B - Thinking模型,仅需900MB内存就能在端侧运行,性能优于Transformer架构模型,还降低了死循环生成比例。

机器之心
算法论文7

Reasoning模型可以Self-Train!

当前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