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附部署代码|云数据库RDS 全托管 Supabase服务:小白轻松搞定开发AI应用!

本文展示借助 RDS Supabase 搭建 AI 应用的全流程,对比传统开发,其在效率、成本、扩展性上优势显著。介绍 Supabase 特性、适用场景、核心能力,还给出基于它开发简易 Agentic RAG 应用的步骤。

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美团王兴,中国具身智能第一投资人

美团王兴是具身智能融资大潮中低调又凶猛的棋手。2025年7月,美团已出手2家具身智能公司,2023年至今旗下基金出手8次,投7家相关公司。王兴以投资人角色成中国具身智能机器人投资第一人。

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亚马逊发布新AI大模型,部署机器人突破100万

全球电商、云计算巨头亚马逊宣布推出新AI基础大模型Deep Fleet,部署机器人超100万。该模型可提升机器人车队出行效率,还能协调机器人移动,带来交付快、成本低等好处。

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数据「熵增」时代,AI 如何以标准重构治理秩序?

Agent热潮下数据分析与治理有短板,Gartner预测到2027年多数数据治理举措或失效。瓴羊Dataphin高级技术专家周鑫阐述以数据标准为核心的数据治理方法论及AI赋能自动化治理实践路径。

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8B模型可以超过GPT-4o!并行KV Cache压缩支持的128K长度外推方法ParallelComp

大模型长文本推理存在瓶颈,作者提出 ParallelComp 方案。它有并行 Attention 分块、KV 缓存智能淘汰与注意力偏差校准三大创新,能让 8B 模型性能达 GPT - 4o 的 91.17%,特定任务超 GPT - 4o。

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告别微调时代:拖拽式LLMs实现12000倍加速适配,输入描述,秒级定制LLM,效果、速度全面超越

传统高效微调技术成大规模部署瓶颈,论文提出Drag-and-Drop LLMs (DnD),仅需输入目标任务未标注提示,即可秒级生成适配的LoRA权重,实现LLM秒级免训练适配,效率、性能和泛化性上均有突破。

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统一框架下的具身多模态推理:自变量机器人让AI放下海德格尔的锤子

当前先进机器人无法像人类自如用工具,现有多模态系统有局限。自变量机器人提出端到端统一架构,以统一表示学习和多任务多模态生成解锁具身多模态推理能力,实现范式转换。

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时空压缩!剑桥大学提出注意力机制MTLA:推理加速5倍,显存减至1/8

在大语言模型发展中,Transformer自注意力机制有计算复杂度问题且KV缓存成推理瓶颈。剑桥大学提出MTLA,结合时空压缩策略,提升推理效率,在多任务中表现出色,代码已开源。

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大模型 Token 究竟是啥:图解大模型Token

文章详细解释大模型Token概念,指出分词器会把文字切成Token,不同分词器切分结果不同。还介绍分词器的分词方法,通过统计文字出现频率打包成Token并编号,不同模型切分结果有差异。

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智能体时代,人类与AI如何分工?

本文围绕智能体时代人类与AI的分工展开,探讨工作模式、技能需求等变化。指出智能体使工作时空重构、原子化,挑战传统职业身份,还使工作与生活边界模糊,同时强调人类需掌握系统思维等元技能与智能体协作。

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