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一年没用Perplexity,AI搜索进化惊呆我了丨TIP 005

Perplexity Lab推出后,AI搜索实现技术成熟度拐点。作者体验其新出的Perplexity Lab,发现它进化很大,如答案数据可视化、回答可交互等,虽有亏损且价格贵,但仍是实用的AI搜索。

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英伟达发现RL Scaling!创造力暴涨,做基座模型做不了的事!

过去学界争论强化学习(RL)对语言模型的作用,此前研究认为其效果有限。本文发现问题出在训练时间短,提出ProRL,让训练突破2000步以上,结果惊人,小模型也能有出色表现。

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斯坦福意外用AI生成超强CUDA内核,性能比人类专家优化得还要好!翻倍碾压原生PyTorch,华人主创

斯坦福团队意外发现AI生成的内核性能超人类专家优化的,在常见深度学习操作上能让性能提升近400%。其方法是生成自然语言优化思想再转化为代码,还使用多分支探索模式。

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智能投顾的大模型应用,为什么选择了“大小模型协同”?

大模型时代,金融智能投顾落地是技术与业务安全的双重挑战。北银金科高级算法专家尹辰轩表示采用“大小模型协同”架构,能在性能、准确性与合规间找平衡,还阐述了架构亮点、问题解决办法等。

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从 VLM 到 VLA,智驾距离跨过「L2.9999」还有多远?

2025 年上半年,国内智驾安全受关注,浮夸宣传行不通。文章探讨厂商智驾宣传卡「L2.9999」玄机、端到端成主流原因等,分析了 L2 与 L3 区别及事故责任界定,还提及车企应对策略。

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1.7K star!找到啦,小众需求,但是需求的时候你一定用得上,企业级能源管理神器

MyEMS是开源能源管理系统新标杆,基于Python+Django构建,提供完整解决方案。支持多场景能耗监控,通过可视化报表和AI算法优化能效,助企业降15%-30%能源成本,还介绍了其功能、架构等。

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一篇多模态大模型推理技术最新综述

华东师大&字节跳动系统回顾基于强化学习的MLLMs推理进展,涵盖关键算法设计、奖励机制创新及实际应用,探讨了RL在LLMs/MLLMs中的关键设计与优化策略,还涉及多模态大模型推理多方面内容。

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说一个反常识的真相,Agent如今在真实工作场景的成功率依然很低。

作者有感于AI在真实工作场景评测的稀缺性,以阿里国际站RealReplicaBench评测集为例,介绍电商场景任务,发现多数模型成功率低,其他领域类似,呼吁厂商努力,作者也计划自跑评测更新排名。

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刚刚,DeepSeek V4 Pro正式版发布,多项对标Fable 5

刚刚,DeepSeek V4 Pro正式版发布,多项对标Fable 5,Agent能力几乎全方位碾压Opus 4.8,无限逼近Fable 5。API平台已更新,价格和之前Pro预览版基本一致,但网友实测发现CoT表现不佳。

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别再无脑开高推理!Opus 5高配会擅自重构代码乱加戏

有人用FrontierCode编程基准测试Opus 5推理档位,发现性能顶峰在medium档,高档位推理预算多余,会让模型反复校验、偏离需求,在代码场景还会擅自重构代码。Anthropic也建议调低推理档位。

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