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苹果AI自研不动,库克外包给谷歌Gemini了
今天凌晨,苹果与谷歌官宣达成深度合作协议,基于Gemini模型和谷歌云技术构建下一代苹果基础模型,成果之一是今年内上线“更个性化的Siri”。此前苹果自研AI推进不顺,人才流失严重。
11K+ Star!NotebookLM 最强开源平替来了,支持私有化部署!
NotebookLM好用但有数据隐私问题,GitHub上的SurfSense是其开源平替,支持私有化部署。它功能成熟,支持多种文件格式等,提供三种入门方式,虽缺PPT生成能力,但知识管理和问答功能够用。
「0污染」LLM理解基准来了!20000道题14个学科全覆盖,来自微软
MMLU-CF是微软亚洲研究院推出的无污染多任务语言理解基准测试,含20000道题、覆盖14学科。通过去污染规则和闭源测试集防数据泄露,保证评估结果可靠,已在Huggingface开放。
奥特曼之后,库克也哭晕在厕所?Meta疯狂砸钱,苹果AI核心要被连锅端!
苹果2名前AI专家Mark Lee和Tom Gunter会师Meta。扎克伯格亲自挂帅补AI人才与算力短板,加大投入力求跟上对手。苹果深陷人事动荡,Meta高薪挖人,苹果虽加薪但差距大。
刷新复杂Agent推理记录!阿里通义开源网络智能体超越DeepSeek R1,Grok-3
互联网信息检索中,复杂问题让普通开源模型力不从心。阿里通义实验室提出WebSailor方案,通过SailorFog - QA数据集和DUPO算法等创新,提升模型能力,在多基准测试中超越诸多开闭源模型。
AI「作业神器」时代,我教书的那些事
AI「作业神器」普及,让学生不愿深入思考。一位教授分享经历,指出AI让课堂沦为防作弊战场,还谈到应对策略,如重新定义作业、鼓励合作讨论等,强调教育要培养独立思考者。
40万次Claude Code会话实锤:这才是AI时代最值钱的本事!
Anthropic用40万次Claude Code会话数据得出结论,决定AI编程成败的不是代码功底,而是对行业的理解。人决定造什么,AI决定怎么造,懂行的人能从AI榨出几倍产能。
ACL 2026 Main | 不只是调用地图API,Spatial-Agent让大模型生成可执行地理分析工作流
大语言模型在空间领域应用广泛,复杂地理分析问题需组织自然语言成可执行流程。Spatial - Agent 加入 GeoFlow Graph 中间层,借用 GIScience 理论,实验显示能提升准确率,不过仍受数据质量等限制。
失去三个联创后,Mira公司危机持续:又有两人要出走
前OpenAI CTO Mira Murati创办的Thinking Machines Lab危机不断,此前三位联创离开,如今又有两位技术骨干将出走,多家媒体称是OpenAI人才突袭,公司内部产品、发展等分歧或是主因。
RL是「点金石」还是「挖掘机」?CMU 用可控实验给出答案
卡耐基梅隆大学研究者构建基于GSM - Infinite的可控合成数据框架,分析预训练、中期训练和RL对模型推理泛化能力的影响,调和了RL有效性的不同观点,为改进训练策略提供基础。