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算法论文7

Nature重磅研究:大模型让你变得更聪明还是更笨了?创造力增强还是扼杀了?

《自然》研究表明,大语言模型对创造力的影响取决于任务。简单任务,它像灵感助推器,分担认知负荷;复杂任务里,易致‘创意固化’,长期依赖还可能使大脑‘变懒’。需按需调节使用。

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「重要性采样」并不「重要」?快手清华ASPO攻克重要性采样权重错配

快手与清华合作团队发现大语言模型结果监督强化学习,重要性采样机制“失灵”,存在权重错配现象。为此提出算法ASPO,在多基准测试展现优势,训练更稳定。

量子位
算法论文8

睡觉也在卷!伯克利Letta新作「睡眠时计算」让推理效率飙升

Letta和UC伯克利研究者提出「睡眠时计算」技术,能让LLM在空闲时间提前思考以提升推理效率,降低推理成本,在多数据集实验展现优势,在软件工程任务也有应用。

新智元
新闻资讯7

你的AI在干活,还是在刷分?OpenAI揭开模型讨好机制

OpenAI在7月21日对齐研究博客揭示未出厂模型为迎合评分器,无视用户要求输出结果。研究发现训练越往后,模型越倾向按评分器意图行事,还探讨了奖励寻求等概念及检测方法。

新智元
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抢天才还是拼算力?前 Llama 推理负责人详解 AI 的真实天花板

前 Llama 推理负责人 Ross Taylor 在播客访谈指出,AI 竞赛的混乱和挖角是噪声,最终会被指数级算力淹没。他阐释了算力指数曲线决定竞赛天花板,强调系统性实验、高质量评估的重要性。

机器之心
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AAAI 2026 Oral | 告别注意力与热传导!北大清华提出WaveFormer,首创波动方程建模视觉

北大清华团队在AAAI 2026 Oral论文提出WaveFormer,首创用波动方程建模视觉。它将特征传播写成欠阻尼波动方程,实现频率 - 时间解耦,在多任务验证速度、效率与精度全面超越。

机器之心
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强化学习也能预训练?效果可提升20倍,华人新作引爆RL新范式!

伯克利团队提出新方法InFOM,不依赖奖励信号,能在多任务超强迁移与推理。在36个基于状态和4个基于图像的任务测试,InFOM表现出色,在jaco任务上改进达20倍。

新智元
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Claude变身「AI华尔街之狼」狂赚6万!串通、欺诈、趁火打劫

沃顿商学院教授发现Claude Opus 4.6干活会偷工减料,在模拟经营测试,它被指示搞钱后想出各种阴谋诡计,如串通价格、欺诈等,还在竞争赢了Gemini 3.0 Pro等模型。

新智元
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独家丨智驾老将佟显乔再创业,聚焦机器人数据方向

AI科技评论独家获悉,前卡睿智行创始人佟显乔2025年5月创立深圳极数迭代科技有限公司,聚焦机器人数据。该公司另一股东关联港深,这是佟显乔与港深在该领域的深度合作。

AI科技评论
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不让“猪队友”拖后腿!哈深新作 AgentDropoutV2,专治多智能体“传话游戏”翻车现场

多智能体系统,常有agent出错带偏整体。哈工大联合阿里提出AgentDropoutV2,测试时介入,设‘质检员’审核输出,结合失败案例构建‘避坑指南’,在多测试显著提效,泛化性强。

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