缩放定律Scaling」共找到 278 篇相关文章

算法论文8

人大高瓴孙浩团队发表Nature子刊封面文章:基于并行符号枚举的物理定律发现

中国人民大学高瓴人工智能学院孙浩教授团队在《自然 - 计算科学》发表封面论文。提出PSE框架解决符号回归瓶颈,通过公共子树复用和GPU并行提升评估效率,实验表现优于现有方法,也指出了局限性与未来方向。

力学与人工智能
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扩展外部测试时Scaling Law,中关村学院新发现:轻量级验证器可解锁LLM推理最优选择

文章聚焦大语言模型‘测试时扩展’,指出内部方法接近瓶颈,外部方法的传统实现有缺陷。提出 TrajSelector 策略,用轻量级打分模型复用隐状态打分,训练无需手动标注,实验显示性能增长稳定。

机器之心
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亿级短视频数据突破具身智能Scaling Law!Being-H0提出VLA训练新范式

真机数据匮乏使具身智能VLA模型发展受限,现有真机数据与所需上亿级训练样本相差甚远。BeingBeyond团队提出创新性方案,利用人类视频手部数据构建数据集,训练出VLA模型Being - H0,经实验验证效果良好。

量子位
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千亿多肽市场迎来Scaling时刻,清华校友创业用AI重写发现规则 | 对话利太智药贾寅君

本文对话利太智药贾寅君,他从临床医学转向AI药物发现,创业聚焦多肽。他认为多肽泛用性强,能覆盖更多靶点。其团队构建合成数据,开发模型,如MEET、PepMirror,探索将技术落地成药。

DeepTech深科技
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奖励模型也能Scaling!上海AI Lab突破强化学习短板,提出策略判别学习新范式

上海人工智能实验室提出策略判别学习(POLAR)新范式,解决奖励模型设计与训练瓶颈。POLAR可灵活适配多样需求,弥补传统奖励模型短板,契合强化微调框架,实验证明其性能和泛化性优越。

量子位
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英伟达揭示RL Scaling魔力!训练步数翻倍=推理能力质变,小模型突破推理极限

学界对强化学习能否让模型学会新推理技能争论已久,过去研究多悲观。英伟达研究指出,问题源于任务在基础模型训练数据中过度呈现及训练步数不足。其ProRL框架提升训练步数,释放小模型潜力,还构建技术组合拳。

机器之心
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通义团队提出环境Scaling:自动构建环境,并自主学习和成长,可让30B比肩1T效果

阿里巴巴通义实验室团队论文提出通过程序化、自动化构建模拟环境,让语言模型自主交互学习。基于此训练的AgentScaler模型,数十亿参数就达万亿级模型性能,为轻量级代理智能发展带来新可能。

深度学习自然语言处理
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Scaling Law再现Agent领域!阿里提出训练新范式:在预训练和后训练之间还需一个Agentic CPT

近年来,大型语言模型向智能体系统进化。但当前主流方法构建智能体不佳,阿里通义实验室团队论文提出智能体持续预训练(Agentic CPT)新范式,开发AgentFounder模型,在多基准测试表现卓越。

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扎克伯格炮轰苹果缺乏创新,并千万美金年薪狂招AI 人才

Meta为组建「超级智能」团队,开出超1000万美元年薪,扎克伯格亲自下场。还计划148亿美元收购Scale AI 49%股权。此外,扎克伯格炮轰苹果缺乏创新,业界对此看法不一。

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硅谷AI圈变天!OpenAI弃微软转投谷歌,LeCun被边缘小扎组队血战复仇

OpenAI抛弃微软,与谷歌达成云服务协议,重塑AI竞争格局。Meta的Llama 4表现不佳,扎克伯格亲自组队50人,斥资150亿收购Scale AI,誓要做出AGI,硅谷AI圈风云骤变。

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