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深度之赌:从卧室到上帝机器

文章讲述现代AI秘史,从Jeff Dean本科研究神经网络失误,到Google Brain诞生;还有Hinton等深度学习先驱经历,如Hinton当实习生、AlexNet诞生等,也提及Google发展及未先发ChatGPT原

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AI体育教练来了!中国团队打造SportsGPT,完成从数值评估到专业指导的智能转身

现有智能体育系统多停于‘打分+可视化’,通用大模型处理体育生物力学分析有局限。中国团队提出SportsGPT框架,实现从‘动作评估’到‘训练处方’智能闭环,各模块优势明显,超越基线。

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美光沉迷制造“电子黄金”,不在乎AI泡沫

当地时间12月17日盘后,美光2026财年第一财季多项业绩指标超预期,营收和利润大涨。美光不相信“AI泡沫”,其业绩增长源于AI驱动的高带宽内存需求爆发。美光预计HBM市场规模将快速增长,还进行了产品结构优化。

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记录下SGLang 开发,debug的几个技巧第二弹

作者BBuf继上次分享后,又带来SGLang开发、debug新技巧。包括开启多线程加载模型权重,介绍SGLang Serve模型短期和长期崩溃的调试方法,还提及逐层NVTX Profiling、查看固定batch_size下Decoding性能等技巧。

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ICLR重磅回应:评审回滚、AC重置、封禁泄密者、严查贿赂串通

自11月27日OpenReview平台曝出重大API漏洞,ICLR 2026超10000篇投稿数据泄露,评审流程熔断。ICLR公布处理方案,回滚评审数据、重分领域主席,封禁泄密者,涉串通论文将拒稿。

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Scaling 时代落幕:Ilya 眼中下一代 AI 的关键,不在模型,在人类

深度学习亲历者 Ilya Sutskever 认为单靠扩大模型规模推进 AI 的时代已结束,未来关键在于解决 AI 泛化难题。他指出当前模型评测与现实能力脱节,人类泛化能力强或源于进化,还探讨了价值函数等内容。

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Ilya罕见发声:大模型「大力出奇迹」到头了

Ilya大神在近2万字采访中称,AI正从「规模时代」走向「科研时代」,主流「预训练 + Scaling」路线遇瓶颈。他还探讨了AI泛化、安全对齐、预训练范式等热门话题,给出独特见解。

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Meta通过简单算术解锁LLM SoTA性能

大型语言模型训练耗算力与时间,传统模型融合方法有局限。本文提出SoCE新方法,通过筛选专家模型、非均匀加权平均融合,在多评测中实现先进性能,为LLM优化提供新思路。

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AI 增强截图项目,爽歪歪~

日常截图后手动处理文字、公式、表格耗时又易出错。开源项目`Snippai`将截图与智能分析融合,是跨平台智能截图工具,能自动识别内容类型并处理,有多种功能,安装使用简单。

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Dev Proxy v1.3.0:HAR 文件生成、LLM 使用跟踪、增强的 API 测试功能

Microsoft 365 开发团队发布 Dev Proxy v1.3.0 版,引入 HAR 文件生成、OpenAI 使用跟踪等新功能,改善调试、测试和 API 监控,还改进 OpenAPI 规范生成等,同时更新了 VS Code 工具包。

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