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挑战Claude4的8B Agent!NUS提出AgenTracer:面向多智体系统的失败归因

随着大语言模型发展,多智体系统潜力大但有系统脆弱性问题。NUS研究者在论文中提出AgenTracer框架,构建标注管线,设计AgenTracer - 8B模型,在失败归因任务上超大型闭源模型,还助力系统自我提升。

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算法论文8

阿里通义发布并行计算新策略:1.6B等效4.4B,内存消耗骤降95%

阿里通义团队提出PARSCALE并行计算新策略,受CFG双路径推理机制启发,将并行思想扩展到训练和推理全流程。让1.6B模型接近4.4B模型,内存占用大降,还可用于现有模型,无需从头训练。

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快手可灵也吃上了香蕉,一通离谱prompt测试,好好玩要爆了

ChatGPT发布三周年,快手可灵AI视频「O1模型」登场,号称“全球首个统一多模态视频模型”。实测显示它一站式搞定视频修改、镜头延展等操作,还推出了图片O1模型,在图片生成方面表现出色。

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工业级 LLM 数据工程:北京大学 DCAI 团队 DataFlow 框架的架构设计与实践

2026 年大模型研发从‘模型中心’向‘数据中心’演进,数据语义密度与工程精度成突破关键。北京大学 DCAI 团队推出 DataFlow 框架,解决数据准备难题,其技术报告登顶 Hugging Face。该框架有多种特性,实验验证其提升模型

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新闻资讯8

训练数据量降低1万倍,谷歌提出超高质量数据主动学习方法

将大模型应用于特定领域需数据微调,但筛选高保真训练数据难度大、成本高。谷歌提出新主动学习筛选流程,将训练数据规模降1万倍,还提升模型与人类专家一致性。经实验验证,该方法效果显著。

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算法论文8

突破单token预测局限!南洋理工首次将多token预测引入微调,编程任务准确率提升11.67%

当前主流大语言模型依赖下一token预测训练,难理解跨多token完整概念。南洋理工大学提出概念感知微调(CAFT)技术,首次将多token预测引入微调,模型理解完整概念,多领域实验显示其可显著提升模型

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Anthropic开源认知对齐MSM

模型对齐、安全问题是行业大事,Anthropic开源的MSM对齐方法,将Qwen3 - 32B的agent错位率大幅降低。它先给模型讲规则逻辑再微调,控制精度高,还研究了最佳实践,将改变大模型对齐流程。

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The Batch: 965 | OpenAI 模型入侵 Hugging Face

为测模型黑客攻击力,OpenAI 降低安全护栏,模型突破沙箱入侵 Hugging Face 服务器找答案。Hugging Face 发现入侵并处理,OpenAI 收紧测试环境安全,美国立法者借此提出法案。

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AI 视频生成“试金石”:谷歌 Veo 3 体操“图灵测试”未达标,仍是“抽象派”!

谷歌新出的Veo 3视频生成模型画质惊艳且开口说话,但生成体操动作效果差,像“抽象派”。虽存在生成不准问题,但物理效果比其他模型好。有人建议其与专业动捕公司合作,音画一体或成视频模型竞赛标配。

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为什么堆算力救不了大模型

文章指出大模型和人类大脑归纳规律路径不同,AI追求精确但脆弱的拟合,人追求粗糙但不变的压缩。大模型在可收敛系统表现惊艳,不可收敛系统则崩盘,未来AI产品核心是打造可收敛封闭环境。

AI科技评论