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Sebastian Raschka 2026预测:Transformer统治依旧,但扩散模型正悄然崛起

知名AI研究员Sebastian Raschka预测2026年,Transformer架构在未来至少一到几年仍占统治地位,但在效率和混合上微调。同时,扩散语言模型虽有工具调用缺陷,但在数据稀缺时或成更好的学习者。

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AI 的宿命数字

AI在1到50间随机选数时,常选27,还编造推理过程,根据时间调整算法保证结果为27,也有选42等情况。这或源于人类文化偏见,AI是人类集体记忆镜子,难摆脱宿命。

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零样本 Sim-to-Real !实现五指灵巧手力控抓取与手内操作

ByteDance Seed团队研究论文针对训练真实硬件控制策略难的问题,提出实用强化学习框架。该框架有完整Sim - to - Real方案,结合触觉反馈和关节力矩感知,在纯仿真环境训练策略,可零样本部署在真实五指灵巧手。

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2025小结:从RL到Agentic RL

作者回顾2025年从RL到Agentic RL的发展,指出Agentic RL存在慢、不稳定、难scale的问题,还探讨了RL与推理、CoT的关系,以及RL的泛化能力,认为RL能提升模型能力但还不稳定,期待明年研究

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AI根本杀不死老语言,TypeScript和Python的王朝将继续!TypeScript之父:没有编译器,AI连重构都不

前 Meta 资深工程师 Ryan Peterman 对话 TypeScript 之父 Anders Hejlsberg,谈及 TypeScript 编译器从 JavaScript 移植到 Go 的考量,反驳‘AI 将写完所有代码’等论调,指出主流语言地位因 AI 更巩固,初级工程师不被取代。

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刚刚,林俊旸官宣创业公司Pragmatik Labs!

原阿里千问技术负责人林俊旸官宣在上海创办新AI公司Pragmatik Labs,研究横跨数字与物理世界的下一代Agent。其获高榕创投、红杉中国领投,腾讯等支持,投后估值约20亿美元。

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强化学习远不是最优,CMU刚刚提出最大似然强化学习

CMU等机构研究指出,现实中广泛使用的强化学习未真正做最大似然优化,只是优化其一阶近似。基于此,团队提出最大似然强化学习,实验显示其在性能与计算效率权衡上优于现有方法。

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谷歌AlphaGenome登Nature封面!破译生命基因暗物质

Google DeepMind团队的AlphaGenome模型开源并登上Nature封面。它能以单碱基精度破译百万碱基对DNA序列调控密码,在多项基因组轨迹预测任务表现出色,还可用于疾病研究,虽有不足但潜力巨大。

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思考已成白菜价?黄仁勋一语成谶,物理学家:人类科研只剩3年

德国物理学家Sabine Hossenfelder预言,3年内熟悉的科学研究将不复存在,因AI能低成本、短时间取代人力。现实中AI已提升科研效率,国家与巨头也在推动,同时它摧毁旧科研模式并重塑新范式。

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Meta&CMU:Token级LLM协同路由新范式

Meta AI、CMU等联合推出FusionRoute,是让多个大模型在token级协作的新范式。它能在每个token位置精准选专家,自带“急救包”。经实验验证其高效,也指出了待研究的方向。

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