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ICML 2026 | Agentic强化学习训练的信息自锁问题

随着大语言模型走向真实交互,强化学习训练LLM agents时出现信息自锁问题。香港中文大学等研究者分析其原因并提出AREW方法,在场景实验中表现稳定且具鲁棒性。

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NeurIPS 2025 Spotlight | 条件表征学习:一步对齐表征与准则

文章指出传统表征学习处理图片和商品信息时存在局限,针对性有监督训练成本高,模态大模型使用成本也需考虑。为此提出即插即用的条件表征学习方法 CRL,实验显示其在下游任务表现优异。

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AI时代下,程序员还有必要系统性啃书去学习吗?

文章围绕AI时代下程序员是否需系统性啃书学习展开。位鹅厂同事分享观点,有人认为要用书籍搭骨架、AI填充,也有人指出要立足问题探索原理,还有人强调经典书籍在核心领域不可替代。

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Hugging Face 发布 FineTranslations:一个万亿级的语言平行文本数据集

Hugging Face 发布 FineTranslations,这是含超 1 万亿 Token 的语言数据集,用于提升机器翻译质量。它源于 FineWeb2,用 Gemma3 27B 翻译创建,数据生成流程可复现公开,还能用在其他任务

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字节&MAP重塑大模型推理算法优化重点,强化学习重在高效探索助力LLM提升上限

强化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,在数学推理基准实验中显著优于强基线,为大模型强化学习提供新范式。

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60个量子比特顶百万倍内存:量子机器学习找到新的突破口

4月8日,加州理工学院等联合团队在arXiv发布论文,证明小型量子计算机处理部分机器学习任务时,可用指数级更少内存超越经典计算机。研究绕开QRAM,提出算法框架验证优势,但仍待真实硬件验证。

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Andrej Karpathy 开炮:智能体都在装样子,强化学习很糟糕,AGI 十年也出不来

本周五,Andrej Karpathy 长达两小时的采访视频引发关注。他直言行业步子迈得太大,嘲讽 AI 现状夸大、脱离实际。他认为智能体成熟需十年,强化学习糟糕,还探讨了 AGI、人类学习、教育未来等方面问题。

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当SFT遇上RL:基于样本学习阶段的动态策略优化机制

在大模型推理能力增强研究中,SFT和RL两种后训练范式难有效融合。研究团队提出DYPO动态策略优化方法,先判断样本学习阶段再匹配优化路径,在场景实验中表现出色,不过有实验边界。

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每一幕皆可控!字节发布主体视频生成神器,人人皆主角

字节发布主体视频生成神器MAGREF,基于一张参考图像,能生成主体高度一致的视频,人同台也不串脸。它采用三阶段数据处理流程,构建在DiT架构上,实现复杂视频生成任务

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微软开源2025 ICML获奖框架,终结大模型轮对话严重缺陷

微软开源2025年ICML获奖框架CoLLabLLM,可解决大模型轮对话缺陷。它由四大模块构成,经轮对话模拟和奖励优化模型。在三大基准平台测试显示,能在任务中高效协作。

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