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太多人误解了「苦涩的教训」
《“苦涩的教训”》一文常被误解,其核心观点是能充分利用计算资源扩展的方法会超越不能扩展的方法。人类知识短期易获好结果,但长远看,唯有随算力增长的方法最终胜出,如深蓝、AlphaGo Zero的案例。
如何选择最佳多模态大模型压缩方案?哈工大、度小满开源EFFIVLM-BENCH基准测试框架
金融科技智能化转型中,LVLM部署受算力瓶颈制约。哈工大与度小满联合开源EFFIVLM - BENCH基准测试框架,能为多模态大模型压缩方案出具‘体检报告’,还揭示LVLM加速复杂性,推动技术发展。
WSJ:中国AI公司用“飞行硬盘箱”规避美国芯片封锁
美国限制向中国出售先进AI芯片,中国公司想出新招,工程师带硬盘到海外数据中心训练AI,再将结果带回。企业还通过多种方式绕开封锁,同时东南亚数据中心崛起,中东也成新热点。
PCB越卖越贵,黑马市值暴涨逆袭
印刷电路板(PCB)是电子设备组装基础,受益于下游产业升级。AI服务器等成需求增长动能,相关企业营收利润提升。如胜宏科技成英伟达GB200服务器PCB核心供应商,业绩亮眼,技术优势支撑订单增长。
“不用 Cursor和 ChatGPT、手写代码的开发者,怕不是疯了?”
本文围绕开发者是否应使用AI辅助编程展开讨论。支持者认为大模型能提升效率,解决琐碎问题;反对者则质疑其可靠性。文中还分析了大模型在编程中的优缺点,如能生成代码但也有幻觉等问题,并反驳了一些反对观点。
13.8K star!!6G显存就能跑的AI视频神器,支持1分钟生成,这么6?!
现在AI视频生成领域仍面临高算力需求挑战,斯坦福大学研究团队推出`FramePack`项目,降低了本地AI视频创作硬件门槛,有低硬件需求、高效生成速度等特色,操作也简单。
为什么伟大的 AI 产品不能被计划?
Anthropic的CPO Mike Krieger分享构建AI产品经验与哲学。他认为未来多数内容将由AI生成,判断重点在来源与可信性;伟大AI产品多自下而上生长,如MCP协议;还谈到AI应用面临易用性等问题。
AI Coding 领域的又一黑马,出现了。
文章介绍了 Vibe Coding 概念走红,提及硅谷合伙人观点。着重介绍 YouWare,其创始人明超平认为 AI 时代需编程分享社区。YouWare 有极简部署、页面优化等功能,虽不完善,但有望成行业黑马。
一个省略号提示+强化学习搞定大模型“过度思考”,中科院自动化所新方法:从强制推理到自主选择
中国科学院自动化研究所联合鹏城实验室提出AutoThink方法,用省略号提示和多阶段强化学习,让推理大模型依题目难度自主切换思考模式,解决过度思考问题,在多数据集验证有效。
OpenAI帝国的真相与幻象——496页「Empire of AI」中文版电子书分享!
资深科技记者Karen Hao新书《Empire of AI》出版,496页巨著撕开OpenAI真实面貌。书中把其比作殖民帝国,揭露生成式AI繁荣背后隐形成本,还记录其从理想到现实转变、GPT - 3背后故事及2023年董事会政变等。