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文本分类重大创新:持续学习新增类别,不会灾难遗忘

在生成环境中,传统文本分类方法新增业务标签需从头训练,易致知识灾难性遗忘。今天介绍的自适应分类器,通过四项创新,可实现动态类添加和持续学习,而不会发生灾难性遗忘。

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美团龙猫LongCat技术升级!新注意力机制解码速度快10倍,还能处理1M超长文本

美团龙猫LongCat系列发布全新稀疏注意力机制LoZA,重点解决长文本任务难题。它在MLA机制基础改造,计算复杂度降至线性,处理128K上下文解码快10倍,性能不缩水,后续还计划支持动态稀疏比例。

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DeepSeek悄悄开源LPLB:用线性规划解决MoE负载不均

昨天,DeepSeek 在 GitHub 上线新代码库 LPLB 解决 MoE 负载不均。它利用线性规划算法优化专家并行工作负载分配,能处理动态波动,但也存在忽略非线性成本等局限,对 MoE 架构训练加速有参考价值。

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比自回归更灵活、比离散扩散更通用,首个纯Discrete Flow Matching多模态巨兽降临

近年来多模态大模型多采用自回归架构,推理缺乏灵活性。香港大学和华为诺亚方舟实验室研究团队提出FUDOKI,基于全新非掩码离散流匹配架构,能并行去噪、动态修正,为多模态模型开辟新路径。

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技术实践8

RTP-LLM 在相关性大模型中的推理优化最佳实践

淘宝搜索场景引入大参数LLM模型,面临系统性能挑战。本文分享基于RTP - LLM框架的优化实践,如大BatchSize调度、批次内前缀复用、MoE Kernel动态调优等,还提及未来优化方向。

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上交大 x vivo 团队:一个简单改动,让 diffusion 全面提升丨CVPR 2026

上交大与 vivo 团队提出 C²FG 方法,针对当前 diffusion 模型缺稳定可控生成机制问题,通过 score 差异实现动态引导控制。实验显示,该方法能提升多维度指标,改进生成分布,揭示生成机制新方向。

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美国开源被中国甩在身后,套壳创业者更遭惨烈清算!OpenRouter CEO:天天乱用高价AI的员工要小心了

顶级科技播客20VC访谈OpenRouter联合创始人兼CEO Alex Atallah。他指出美国开源大模型落后中国,企业怕依赖巨头,AI时代员工成本应动态化,还探讨了模型生态、路由技术等行业热点。

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ACL 2025 | 清华&港中文提出 MorphMark:全新理论视角破解大模型水印效力与文本质量的两难困境

随着大模型广泛应用,AI 生成内容追溯和版权保护成问题,现有水印技术面临效力与文本质量的矛盾。清华和港中文团队提出 MorphMark 自适应水印框架,动态调强度,在多模型实验中表现优。

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被锁死的想象力:当AI成了科研本身,人类只能是观众

新智元报道,Steve Newman指出,我们对未来想象力或被锁死,AI一旦跨过「适应性阈值」,将进入「不可认知时代」。他提出「谷神星实验」,揭示AI超越人类节奏后,人类社会不再是必经之路等残酷真相。

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CAG又回来了,这次它带着RAG!

文章对比CAG和RAG,指出CAG虽解决RAG部分痛点,但有根本限制,对海量变化知识库,RAG不可替代。Aurimas将二者结合做「动态混合层」效果好,还给出实施架构和关键点。

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