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别再让语音机器人“答非所问”:AI Force任务型语音对话技术总结
本文围绕企业级任务型语音Agent核心挑战,提出解决“拟人化”与“专业化”问题。介绍三段式语音对话解法、架构演进,还提及‘衍算’推理框架等技术及未来方向,团队来自蚂蚁集团AI force。
FACTS 基准测试套件问世,用于评估大型语言模型的事实准确性
FACTS 基准测试套件由 FACTS 团队与 Kaggle 联合开发,基于原 FACTS Grounding Benchmark 增加三个新基准,可从四个维度评估大模型事实性。初步结果显示进展与挑战并存,多模态成难题。
Gemini 3 上线两周,ChatGPT 日活下降 6%,Altman 内部信拉响红色警报
2025年12月初,AI领域权力转换,Google新一代多模态模型Gemini 3挑战ChatGPT。自其发布两周,OpenAI日活降6%。Sam Altman发内部信拉响警报,要求聚焦提升ChatGPT核心体验。
AI 的本质不是算力,而是「上下文革命」
上交大刘鹏飞团队提出人工智能本质是“上下文革命”,在论文中把“上下文”提升为智能系统核心结构,提出“上下文工程”学科框架,通过实验揭示智能发展规律,为AI发展指明新方向。
Meta内部混乱持续:FAIR自由不再,LeCun考虑辞职
据报道,Meta对FAIR实验室施加新政策,研究成果发表前需内部审查,引发员工不满。FAIR联合创始人LeCun或辞职,Meta新成立的超级智能实验室面临内部文化冲突、新旧团队矛盾等问题。
「一页纸」吃透产业链之:人形机器人,Figure链与特斯拉Optimus链
文章聚焦人形机器人,分析其产业处于量产落地拐点,2025 - 2026年是关键期。介绍产业链上中下游情况,指出面临的软硬件挑战,还提及市场规模、主要参与者,重点关注Figure与特斯拉Optimus产业链。
开源版MetaQuery来了!OpenUni用1.1B参数媲美BLIP3-o-8B,数据代码完全开源
南洋理工大学 S-Lab 和商汤科技团队推出开源版 MetaQuery——OpenUni,仅 1.1B 参数达 8B 模型性能,代码、权重、数据全开源。它架构极简、参数高效,还继承了多模态理解能力。
只用图像也能思考,强化学习造就推理模型新范式!复杂场景规划能力Max
现有 MLLM 依赖文本处理视觉信息,会造成信息丢失。剑桥、伦敦大学学院、谷歌团队提出视觉规划范式,以强化学习框架 VPRL 提升模型规划能力,实验显示其性能优于文本规划。
几张GPU干翻超算!耶鲁AI颠覆化学合成,实验成功率71%
近日,耶鲁大学李昊特团队开发 AI 系统 MOSAIC,将化学合成知识分 2498 个领域训练专家模型。测试中对超 35 种新化合物合成成功率达 71%,还完成难反应与新反应,相关论文发表于《自然》。
“这个怎么组装?”一句无害的问题,如何让AI产生危险输出
Amazon团队发现全新威胁模型“视觉排他性”,提出MM - Plan框架,通过强化学习训练智能体自动发现攻击策略。实验显示其对Claude 4.5 Sonnet和GPT - 5攻击成功率可观,代码和数据集已开源。