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文章探讨企业数据中心采用ARM架构面临的难题。如现有x86架构主导,切换有兼容性问题;ARM硬件选择有限、性能不足;云服务功能难对等;软件支持和许可证问题也阻碍其应用。

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Thin Harness, Fat Skills:AI工程架构的本质

文章介绍了AI工程架构本质,阐述Garry Tan倡导的智能体工程三原则,分析架构分层,包括Fat Skills、Fat Code和Thin Harness层,还通过案例展示技能文件进化特性,提及社区讨论、边界迁移和工程纪律价值。

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阿里开源提出建设性安全对齐方案,向“让用AI的人安全”范式跃迁

阿里巴巴集团安全部联合多高校发布技术报告,提出建设性安全对齐理念并集成到Oyster - I模型。该理念突破传统防御式机制,构建博弈框架,实验显示该模型在安全和通用能力上达SOTA水平。

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春晚武BOT论文来了!王兴兴署名,同步开源其架构

宇树发布武BOT技术论文,王兴兴署名,同步开源OmniXtreme架构。该架构通过双阶段框架,打破学习和物理可执行性瓶颈,在高保真度与可扩展性间权衡,经测试在真实硬件上表现出色。

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AI领域并无真正的想法,只有的数据集

作者Jack Morris认为AI虽进步明显,但范式转变级突破不多。大语言模型四次关键突破底层理论早已有之,在于数据。改变数据比调整模型或算法作用更明显,推动AI进步应找数据,如YouTube或具身化数据。

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大概念模型:AI 推理的范式

大概念模型(LCM)是自然语言处理范式,侧重结构化推理和理解,与 LLM 不同。它依赖结构化知识,可模拟专家思维,解决当前 AI 缺陷,文章还介绍其架构、应用、局限,探讨与 LLM 结合的未来发展。

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刚刚,AnthropicCTO上任,与Meta、OpenAI的AI基础设施之争一触即发

Anthropic迎来CTO Rahul Patil,他将负责计算、基础设施等工程任务。此时Anthropic面临与OpenAI、Meta的激烈基础设施竞争,Claude产品流行也带来压力,CTO能否带来转变值得关注。

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广义智能体理论:智能时代通向「万物理论」的路径?

源自AI的「广义智能体理论」为探索「万物理论」提供视角。它将物理、生命、AI系统纳入标准智能体框架,提出四大基本作用力或源于「智能场」,还为经典、相对、量子力学差异提供诠释。

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天下武功,唯快不破:LLM高效架构最全面综述

大型语言模型虽成就辉煌,但训练成本高、推理延迟大,核心问题源于Transformer架构。这篇综述论文首次系统性梳理高效LLM架构方案,分类七大类方法,延伸至跨模态应用,为研究者提供‘效率蓝图’。

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Moonshot AI发布Kimi Linear技术报告,采用混合线形注意力架构

Moonshot AI在Hugging Face发布Kimi Linear技术报告,该48B参数模型采用混合线性注意力架构,称超越传统全注意力机制。官方数据体现其优势,模型已开源,社区反应不一,MiniMax则回归全注意力架构

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