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算法论文8

SentGraph:一句一句把多跳RAG“画”成图

传统RAG在多跳场景易‘断链’,因检索单元太胖、逻辑关系乱。SentGraph把检索单元缩到句,按逻辑画三层图。线下建图分拆句、找关系、架桥梁;线上推理有Anchor初选、精炼及路径扩展。实验提升显著,也有局限。

PaperAgent
算法论文8

Meta超级智能实验室又发论文,模型混一混,性能直接SOTA

大语言模型训练依赖算力和时间,传统模型 Souping 多采用均匀平均。Meta 等研究者提出类专家 Soup(SoCE),利用基准测试类别构成选最优模型,非均匀加权平均,实验显示其提升了模型效果与稳健性,在排行榜获 SOTA 成绩。

机器之心
新闻资讯7

全球3D-HUD唯一量产背后:一家中国供应商的十年长征|甲子光年

长安马自达EZ - 60搭载的全球首款量产裸眼3D - HUD,核心光学零部件及算法来自中国炽云科技。该公司用十年将战机显示技术民用,解决诸多技术问题,通过转型合作实现量产,还参与国标起草。

甲子光年
算法论文8

拿着做数学题的 PRM 来评判 Agent 调用工具,基本是行不通的!

目前评估体系多为结果导向,在工具调用上缺乏像样的PRM基准。Arizona State University和Intuit AI Research研究者推出ToolPRMBench,指出用做数学题的PRM评判Agent调用工具行不通,还介绍了其构建方法、训练范式和实验结果。

深度学习自然语言处理
算法论文8

字节&MAP重塑大模型推理算法优重点,强学习重在高效探索助力LLM提升上限

学习虽提升大语言模型表现,但面临探索难题。字节跳动等团队提出FR3E框架,分两阶段重建探索机制,在多数学推理基准实验中显著优于强基线,为大模型强学习提供新范式。

量子位
算法论文8

超越人类标注,Meta提出CoT-Self-Instruct:如何用"推理式自进"重塑LLM训练

大语言模型发展需海量高质量训练数据,传统人工标注困境重重,现有合成数据方法也有缺陷。Meta提出CoT - Self - Instruct,通过推理式自进生成数据,实验证明其在多个任务上超越人类标注数据。

深度学习自然语言处理
算法论文8

多模态后训练反常识:长思维链SFT和RL的协同困境

华为与香港科大研究发现,多模态视觉语言模型中,长思维链SFT与RL组合难协同增益。研究引入难度分类方法构建数据集,分析各方法表现及组合策略困境,还给出实验发现与未来研究方向。

机器之心
产品应用7

千问 APP 再更新:为什么说「聊天」并不是 AI 产品的终点?

当前AI市场进入场景战役阶段,头部玩家都在去聊天。千问APP此次升级,可在同一界面内完成办公场景从需求到成品的全流程,还覆盖多种模板,引入智能编辑器,是务实且有意义的探索。

刘言飞语
算法论文7

减少检索增强生成(RAG)语义缓存中的误报:以银行业为例

文章围绕检索增强生成(RAG)语义缓存展开,指出其虽能提升效率,但设计不当会产生假阳性。以金融服务FAQ系统为例,经多组实验,发现缓存设计比模型优更能减少假阳性,还给出未来架构路线图。

InfoQ
算法论文8

大模型能力,小模型成本!Google等 | 提出递归混合框架:MoR, 大幅提升LLM计算效率

Google提出递归混合框架(MoR),融合参数共享与自适应计算。它有轻量级路由和KV缓存策略,在不同路由机制各有优劣。实验显示,MoR在性能、计算和内存效率上表现出色,有望实现“大模型能力,小模型成本”。

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