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当SFT遇上RL:基于样本学习阶段的动态策略优化机制

在大模型推理能力增强研究中,SFT和RL两种后训练范式难有效融合。研究团队提出DYPO动态策略优化方法,先判断样本学习阶段再匹配优化路径,在场景实验中表现出色,不过有实验边界。

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性能碾压GPT-4.1-mini!Mistral开源Devstral,还能在笔记本上跑

法国AI初创公司Mistral与All Hands AI合作,发布全新开源语言模型Devstral,有240亿参数,所需算力低,可本地部署。它能解决真实GitHub问题,在SWE基准测试中表现优于个模型,还能通过API访问。

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具身智能迎来ImageNet时刻:RoboChallenge开放首个大规模真机基准测试集

近日,RoboChallenge推出全球首个大规模、任务真机基准测试。它构建开放、公正、可复现的‘真实考场’,为视觉 - 语言 - 动作模型提供评估标准,推动具身智能发展,还提供远程测试服务等。

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内存直降50%,token需求少56%!用视觉方式处理长文本

在NeurIPS 2025论文中,南京理工大学等校研究团队提出VIST框架,为大语言模型长文本高效推理提供视觉解决方案。它模仿人类阅读机制,让模型具备选择性阅读能力,减少Token需求和内存使用。

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告别碎片化日志:一套方案采集所有主流 AI 编程工具

在AI编程工具普及的当下,有效采集和分析AI代码生成数据成重要课题。该文介绍一套基于MCP架构的AI工具代码采集方案,支持种工具和操作系统,有轻量化、用户无感等特点,已和Aone合作。

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清华等发布UltraRAG 2.0,仅用50行代码解锁RAG高性能开发

语言模型存在“知识截止”问题,RAG技术应运而生,成为大模型落地主流方案。但随着需求提升,其工程实现变复杂。清华等推出UltraRAG 2.0,仅50行代码实现同等功能,降低开发门槛,性能提升,还能落地种场景。

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IROS 2025 | 机器人衣物折叠新范式,NUS邵林团队用MetaFold解耦轨迹与动作

新加坡国立大学邵林团队提出MetaFold框架用于机器人衣物折叠。它创新分层架构,解耦任务规划与动作预测。构建开源数据集,经实验在指标超现有方法,还验证了从仿真到现实的迁移能力

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长上下文不再难:KV Cache 全生命周期优化实战

长上下文大语言模型发展带来计算和内存挑战,现有基准测试忽视 KV 缓存完整生命周期。微软姜慧强在 AICon2025 分享 SCBench 工具,梳理推理优化方法,介绍 MInference 等,还提出 Tri - shape 方法等成果。

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超10万亿Tokens的高质量数据集是怎么炼成的?专访中国电信天翼AI阮宜龙

中国电信天翼AI打造超10万亿Tokens高质量数据集,依托星辰MaaS平台构建“数据—模型—服务”闭环。其与研究院推进技术研发并落地产品,建“三全”星辰大模型体系,还在行业展现应用价值。

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答对了却没看图?EASE给模态RLVR装上「视线校正器」

强化学习与可验证奖励提升视觉语言模型推理能力,但存在答案奖励只知对错、不知证据区域问题。哈工大等团队提出EASE,把标注证据区转为目标分布,监督空间注意力,推理无额外标注,实验成绩优异。

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