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彻底改写Transformer!「能量驱动架构」横空出世,通用推理时代要来了?

UIUC、斯坦福与哈佛联合提出全新「能量驱动Transformer(EBT)」架构,打破「前馈即推理」旧范式,以能量最小化模拟人类思维,训练更高效、推理更精准,在多方面超越传统Transformer。

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UofT、UBC、MIT和复旦等联合发布:扩散模型驱动的异常检测与生成全面综述

多伦多大学、麻省理工学院等高校研究者合作完成长文综述,聚焦扩散模型在异常检测与生成领域的应用,梳理图像、视频等异常检测任务进展,提供分类体系,展望未来趋势。

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LLM进入「拖拽时代」!只靠Prompt,几秒定制一个大模型,效率飙升12000倍

新智元报道,NUS、UT Austin等机构研究人员提出「拖拽式大语言模型」(DnD),它基于提示词生成模型参数,无需微调适应任务,效率最高提升12000倍,零样本泛化能力出色。

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把AI变成你的科研搭子,公益培训启动报名!

面对科研难题,AI科研加速营招募启动。由上海人工智能实验室等主办,公益开放。以真实科研任务为主线,用“书生·端砚”实践,课程覆盖多领域,学员可获多种权益。

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RAG创新了,MCompassRAG装上了语义指南针

RAG系统存在chunk切分难题,现有方案有额外成本。MCompassRAG不切细、不rerank,给粗chunk加主题元数据当指南针,训练推理分离,实验显示信息效率提升、延迟降低。

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Harness Engineering 实践:Fitness Function 如何成为 AI 交付的防腐层

文章探讨 Harness Engineering 实践中,Fitness Function 如何成为 AI 交付防腐层。指出在 AI Agent 参与开发时,判断任务完成是难题,介绍 Routa 项目构建 Fitness 架构及规则执行等实践。

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Anthropic 研究发现:仅需少量污染文档即可对 LLM 实施投毒

Anthropic的Alignment Science团队研究大语言模型训练投毒攻击,实验发现仅250条恶意样本就能植入“后门”,且模型越大攻击越易,还对微调数据集实验,引发讨论。

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Agent下半场!比Prompt更重要的是「上下文工程」,Anthropic首次系统阐述

Anthropic发文章阐述上下文工程,指出构建语言模型重点正从提示工程转向上下文工程,探讨了其与提示工程区别、重要性,给出实践指导原则、新趋势及应对长时程任务策略。

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6K星 Qwen围绕Web AI,打造Agent Search新生态

自Manus带火深度研究代理后,新兴方向面临多模态代理推理能力不足等问题。千问2025年推出系列工具完成web智能搜索生态闭合,本文分享WebWatcher训练及解决问题的方法。

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干翻全场!OpenAI深夜发布通用Agent。

OpenAI 发布 ChatGPT Agent,将 Operator 和 Deep Research 能力融合,能在虚拟电脑完成复杂任务。它功能强大亮点多,但也存在价格昂贵、安全隐患等问题,或压缩创业公司空间。

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