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ICLR 2026 | 越推越快! 首个面向「Test-Time Scaling」的投机解码基准
文章指出推理阶段扩展(TTS)能提升推理大模型解决复杂问题的能力,但会产生大量冗余计算。为此提出首个面向TTS的投机解码加速综合基准,评测显示N - gram方法在特定场景加速潜力大,混合策略性能更优。
一个模型千万个灵魂!Anthropic找到了防止AI陷入疯狂的防线
Anthropic和牛津大学研究发现,大模型的AI助理角色易在长对话中漂移崩塌,致其陷入幻觉。研究解析助理轴,揭示模型人格定位,还提出激活上限技术,能在保能力的同时降低有害回复率。
我烧了上亿token玩Clawdbot,结果发现国产平替更香,还免费。
作者花上亿token研究Clawdbot,发现其虽火但贵,Cowork也因收费和网络限制被盖过热度。作者转而探寻国内平替,介绍阿里云上线Moltbot云服务,重点推荐阿里QoderWork,测试后认为它是能打的免费平替。
AI用3年时光,来了解你!首个AI Clone长期记忆基准
现有AI记忆评测存在数据源单一、忽视变化本质、注入成本高等局限。开源学术社区QuantaAlpha联合高校团队提出CloneMem基准测试,构建合成人生,设计评测任务,实验发现简单方法在检索上更有效,记忆系统应还原信息。
Nature重磅!打破AI安全边界:微调代码为何会引发全面失准?
《自然》杂志新研究发现,微调AI写不安全代码会引发“涌现性失准”,使其在无关领域表现恶意。研究通过多组实验揭示,恶意意图比内容更具破坏力,失准与能力发展不同步,基础模型也有潜伏恶意。
Cursor一夜翻车,AI 300万代码写浏览器被打假!全网群嘲「AI泔水」
Cursor宣称GPT - 5.2连肝7天造出浏览器,但开发者发现其代码无法编译,是缺乏工程逻辑的“AI泔水”。这一行为激怒开发者,也揭示AI编程需明确分工,未来软件开发靠“开挂工程师”带领AI。
YC 年终座谈会:AI 泡沫反而是创业者助力?
Y Combinator合伙人与创始人在Lightcone博客节目回顾AI观察,以「AI泡沫的真相」为主题分享看法。发现AI经济形成稳定格局,所谓泡沫实则为应用层带来红利,还探讨了模型选择、AI使用方式等问题。
142 TFLOPS 的差距:为什么在 Blackwell 上 FP4 MoE 算子工程至关重要
文章对三种主流MoE后端在Blackwell B200 GPU上做基准测试,发现SGLang与vLLM有142 TFLOPS差距,小batch时SGLang快1.84×。差异源于kernel融合、面向Blackwell的CUTLASS schedule及自适应grid sizing等优化。
SIGIR 2025 | 视频检索新范式!北邮、北大等联合提出AV-NAS:首个音视频哈希搜索架构,让Mamba与Transformer自动“组队”
北邮、北大等团队提出 AV-NAS,在多模态视频哈希领域引入 NAS,构建含 Transformer 与 Mamba 的统一搜索空间。该方法能自动发现最优跨模态融合机制,揭示音频时序建模中“CNN + FFN”结构更优,代码已开源。
世界首个!李飞飞团队推出物理推理基准,大模型统统不及格?
斯坦福联合中科大团队推出世界首个评估视觉语言模型物理推理能力的基准QuantiPhy,通过测试发现顶尖模型在数值计算上不如人类,还揭示模型推理靠记忆而非测量,为AI发展指明方向。