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何恺明组三位本科生领衔!持续聚焦Flow模型,突破归一化流生成效率瓶颈

何恺明团队新作聚焦Flow模型,提出双向归一化流(BiFlow)框架,解耦前向与逆向过程,打破传统归一化流生成模型效率低下问题。三位一作是本科生,实验显示其速度和质量表现出色。

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字节前技术负责人创业,联手清华姚班校友,编程智能体世界登顶

词元无限团队开发的编码智能体 InfCode,在权威 AI Coding 基准中登顶。它定义 AI 编程「工程时代」,有代码意图分析等亮点,背后是豪华团队,致力于构建商业闭环。

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AI「看见」实验,哈佛颠覆性突破!一副AR眼镜,新手秒变资深专家

哈佛大学刘嘉教授团队研发人机共融智能系统,含APEX和Agentic Lab。前者用于微纳加工,后者用于生命实验。实测显示,它们能实时纠错、自动记录分析、实现技能迁移,让AI与人类在科研制造中深度融合。

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万亿美金赛道,迎中国破局者!AI重构新材料,「智造」时代开启

国产自研RhinoWise智能平台可将材料研发周期从数年缩至数月。背后的鼎犀智创完成数千万级融资,其以‘设计–模拟–制备–表征’闭环提升效率,产品将与国内龙头企业合作落地。

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NVIDIA技术沙龙《强化学习流水线优化:性能分析与 Rollout加速》演讲笔记

该演讲笔记围绕强化学习流水线优化,强调用Nsight Systems做性能分析,介绍在Ray Actor添加参数及解读文件方法。给出训练/生成参数优化技巧,如Actor训练和Rollout优化,还以Qwen 2.5 7B等模型为例总结参数调优经验。

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推理能力再突破!蚂蚁 | 提出Agentic Deep Research新范式,可信度同步增加

尽管LLM能力提升,但复杂任务表现受静态知识限制。业界提出Agentic Deep Research系统,现存系统训练有梯度冲突和奖励稀疏问题。蚂蚁团队提出Atom - Searcher,创新推理范式,构建细粒度奖励,结合奖励训练,实验效果佳。

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行业新突破:行为基础模型可实现高效的人形机器人全身控制

该综述聚焦行为基础模型(BFM)在人形机器人全身控制中的应用,梳理进展并分类算法,介绍应用与限制,还探讨未来研究机会与风险,有望引导该领域研究者和从业者。

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用动作分块突破RL极限,伯克利引入模仿学习,超越离线/在线SOTA

如今强化学习在多领域成果显著,但在长跨度、稀疏奖励任务中表现欠佳。加州大学伯克利分校研究者提出Q - chunking方法,将动作分块引入基于时序差分的强化学习,解决探索效率和值传播问题,实验表现优异。

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推理与操控能力双提升!具身机器人双系统VLA模型新突破

香港中文大学等联合提出Fast - in - Slow(FiS - VLA)统一双系统VLA模型,实现快慢系统融合。在真机和仿真测试中,成功率和控制频率提升显著,泛化能力强。未来计划探索动态调参机制。

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国产 AI 昇腾推理不再高门槛?开源技术栈推理性能对比解析

文章聚焦昇腾 NPU 大模型推理,对比 MindIE 和 vLLM Ascend 推理性能。因 MindIE 使用门槛高,昇腾联合 vLLM 社区推出插件。实验用 GPUStack 平台,结果显示二者在不同场景各有优势,呼吁构建国产 AI 基础设施体系。

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