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豆包 Seed 2.0 来了:字节模型跨越鸿沟

春节前字节发布豆包大模型 2.0,其在 Text 领域进入榜单前十,视觉能力全球第四且成本低。它定位多模态 Agent 模型,有多种能力升级,文中用多个案例展示其强大,还强调字节重原生能力非简单蒸馏。

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中科院类脑大模型SpikingBrain,2%数据,百倍速度

中国科学院自动化研究所李国齐、徐波团队发布全球首款大规模类脑脉冲大模型SpikingBrain 1.0。它处理长文本比主流Transformer模型快超百倍,训练数据仅为2%。该模型采用新架构,降低计算复杂度,还可转换现有模型,且在国产GPU完成训练。

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新闻资讯8

Artificial Analysis 发布 2025 年 AI 现状 Q3 季报

Artificial Analysis发布2025年Q3 AI现状报告,揭示五大关键趋势,如推理模型占智能榜单前十、智能体能力突破、开源模型发布创新高、图像视频技术主流化、原生语音模型达生产级,还将举办简报会。

AGI Hunt
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图灵奖得主LeCun最后警告Meta!我搞了40年AI,大模型是死路

图灵奖得主Yann LeCun预计将很快离开Meta。因Meta风向转变,LeCun失势。他投身AI研究40年,认为大语言模型是死路,世界模型才是未来,或为此离开Meta并计划创业。

新智元
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等等,MiniMax H3不是刚发布吗?怎么就卷到几分钱的价格了……

MiniMax新发布的视频模型H3在多模态能力出色,霸榜Artificial Analysis榜单。但开源模型有部署和成本难题,秘塔AI上线该模型,免部署,2K方案0.15元/秒,768P方案0.09元/秒,降低创作门槛。

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模型的第一性原理:(二)信号处理篇

本文从信号处理角度解读大模型原论文,探讨语义向量化原理,分析 Transformer 与 Granger 因果关系。指出大模型输入 Token 语义嵌入是将自然语言处理转化为信号处理问题,向量化与信号处理、信息论联系紧密。

机器之心
算法论文8

腾讯AI Lab 提出解耦推理新框架,破解IMO 数学难题

腾讯AI Lab梁振文和宋林峰提出“解耦推理与证明”框架,解决当前大语言模型在自动化定理证明领域“思考”与“证明”能力失衡问题,成功解决5道IMO难题并开源成果。

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大语言模型的解耦:人工智能基础设施的下一轮进化

人工智能模型发展快,但基础设施滞后,传统单体式服务器架构成瓶颈。文章介绍大语言模型推理的预填充与解码阶段差异,指出解耦架构可突破困境,还阐述其经济影响、实施策略、应用案例及未来展望。

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多模态 +Agent 在培训与教育领域的应用|QCon 北京

4月16 - 18日,QCon全球软件开发大会将在北京举办,聚焦Agentic AI等前沿话题。北银金科尹辰轩将分享《多模态 + Agent在培训与教育领域的应用》,探讨多模态模型推动AI场景扩充等内容。

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开源动态8

美团开源全模态,比肩顶级闭源模型,开源新SOTA

美团LongCat团队发布5600亿参数开源全模态模型LongCat - Flash - Omni,它有端到端全模态架构,能实现毫秒级实时音频 - 视觉交互。该模型训练采用渐进式策略,工程上有高效技术支撑,在多基准测试表现出色。

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