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深度解读|LLM Wiki 的工程实践,从 AI Coding、Obsidian 到 RAG 协同。

文章介绍 LLM Wiki 工程实践。包括为 AI Coding 创建知识地图,指导 Agent 加载上下文;在 Obsidian 构建知识体系,有插件和自定义 Agent 两种方法;还分析其与 RAG 关系,指出融合互补,不要过度神话 LLM Wiki。

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重磅!翁荔最新Scaling Law深度洞察来了

北大毕业的前OpenAI高管翁荔(Lilian Weng)的《Scaling Laws, Carefully》值得一读。Scaling law是预训练预算表,能帮少烧错钱。文章探讨大模型训练预算分配,分析Kaplan和Chinchilla结论差异及数据稀缺问题。

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颠覆传统认知!顶尖架构师眼中,决定职业生涯上限的不是技术能力|独家对话一线架构大佬 Christian Ciceri

在软件开发与AI浪潮融合背景下,架构师面临新挑战。InfoQ采访Apiumhub联合创始人Christian Ciceri,探讨‘度量、演化的架构’理念及AI影响,Ciceri强调AI辅助而非替代人,架构需团队共创。

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支付宝出手了,全民级的AI健康管家来了。

作者参加蚂蚁AI医疗产品发布会,介绍了全新AI产品AQ。它是专门的AI健康助手,免费用,能精准定位病因,还预约挂号,与医保打通,有健康档案等功能,打破医疗信息差,未来期。

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检索做大,生成做轻:CMU团队系统评测RAG的语料与模型权衡

CMU团队在最新ECIR接收论文中,系统评估RAG语料规模与生成模型规模替代关系。实验表明,语料扩容让小模型追上大模型,提升主要来自证据覆盖。研究为RAG系统提供更具性价比提升路径。

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顶级邪修倾囊相授!藏师傅教你速通Nano Banana

作者歸藏教大家发掘图片编辑模型Nano Banana潜力。它上线后白嫖,让Adobe等修图软件失色。介绍使用方法、多种修图玩法及在电商、动漫修复等场景应用,称相关生意都值得用它重做。

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Agent开始“自我进化”:会出题、会反思,还会自己长出新技能

文章围绕自进化Agent展开,介绍其概念、受重视原因及三大技术路线,涵盖各路线代表工作的特点、评估及对比,指出研究空白如总结者训练等,最后还介绍了基于Agentic AI的全链路数据助手Dola。

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豆包 Seed 2.0 Lite升级:给 Agent 装上眼睛和耳朵

近期模型发布竞争激烈,作者做视频字幕常遇识别错误,因语音识别工具缺上下文。字节方舟的豆包 Seed 2.0 Lite 升级后能听,还结合上下文准确输出字幕,成本降 20%,也能理解视频,为工作流补全感知。

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100美元、仅8000行代码,复现ChatGPT,Karpathy:这是我写过的最疯狂的项目

特斯拉前AI总监Andrej Karpathy发布全新开源项目「nanochat」,是极简且完整的「从零构建ChatGPT」训练框架。不到12小时GitHub星标破4.2k。约8000行代码,花100美元、4小时就能训练出专属「小ChatGPT」。

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从自己出题到自己选题:耶鲁新方法让大模型 Self-Evolution 又进一步

本文解读了耶鲁、斯坦福等多机构联合提出的INFUSER大模型自进化新方法,针对现有方法仅以难度筛选训练数据的缺陷,提出用影响力分数筛选高价值训练题,实现双模型协同动态进化,实验验证效果显著。

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