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一文带你看懂,火爆全网的Skills到底是个啥。

文章介绍了火爆AI圈的Skills,它热度堪比当年的Prompts。文中通过AI选题系统和整合包生成器两个案例展示其应用,还对比了它与Prompt、MCP的区别,介绍了基本配置及安装方法,强调其价值在于复用。

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谷歌约战,DeepSeek、Kimi都要上,首届大模型对抗赛明天开战

太平洋时间8月5 - 7日,8款前沿AI模型将在Kaggle Game Arena展开为期3天的国际象棋比赛,参赛方都是AI界顶流。谷歌称现有基准测试难跟上模型发展,这场比赛是探索新评估方法。赛制为单败淘汰制。

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大模型开网店,谁是经营高手?E-Commerce Bench开源揭秘

为评估模型长程经营能力,联合淘天集团发布E-Commerce Bench,以10万本金、365天经营网店来评测。从多维度评估18个模型,结果差异大,还发现单一指标会掩盖模型表现,评估基准潜力大。

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AI Coding 之后,如何让 Agent 进入企业研发全链路?得物推荐的 Harness 实践

得物资深技术专家白忠魏在AICon大会分享实践。团队目标是将AI Coding扩展为全链路方法,介绍了PDCA循环、全链路前提、七阶段护栏等探索,还提及用知识体系和混合Agent架构解决问题,已有阶段性成果。

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让 AI 自己打怪升级,Meta用Self-play RL把Coding推向超级智能

Meta FAIR、Meta TBD Lab等朝着“超级智能软件工程Agent”迈出第一步。SSR让大模型零人类标注,靠自生成Bug和自修复稳定碾压人类数据基线,新旧范式对比优势明显,还介绍方法、实验结果与理论洞察。

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大模型训练新突破!Meta提出LSP:无数据也能实现能力飞升

Meta提出语言自我博弈(LSP)方法,利用自我博弈框架让模型自我改进,不依赖额外数据。LSP赋予模型挑战者和解题者身份,引入GRPO和KL散度正则化技术,解决了大模型训练的数据依赖难题。

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亏到发疯!AI编程独角兽年入2亿8,结果用户越多亏得越狠

TechCrunch调查发现,AI编程公司虽收入和估值高,但普遍亏损。其运作成本高,大语言模型调用费占大头,用户越多成本越高,且市场竞争激烈。公司尝试自研模型、被收购、降价、提价等方法扭亏。

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快手高欢深度解读:多模态理解如何成为AIGC视频生成的“幕后功臣”?

2024 年 AIGC 爆发,多模态理解技术支撑 AIGC 原生应用。快手高欢在 AICon 大会分享多模态理解在 AIGC 场景应用,介绍主流 AIGC 产品形态,探讨其背后多模态理解方法、提升能力途径及赋能 AIGC 的方向。

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阿里安全AGI一次发布3款LLM,8B多维度领先GPT-5.4

近期,阿里安全AGI实验室发布3款Yuvion LLM,在AI安全与内容安全领域多维度领先。它以‘对抗即智能’为原则,构建五类数据体系,采用三阶段训练范式,通过YLRE四级评测体系验证能力。

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刚刚,杨植麟亲自开源Kimi K2.5!国产大模型打架的一天

今天国产大模型热闹非凡,Kimi更新至K2.5版本。它是万亿参数的MoE基础模型,开源且在多项评测表现佳,视觉与编码能力强,还引入Agent Swarm功能,实测展示其解决各类复杂任务能力。

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