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LibTV这个邪修功能,大大减少AI视频抽卡次数!

作者分享在LibTV用「深度动作捕捉」功能做AI视频,将视频动作提取成深度图,减少AI视频生成失败率,且不花积分,深度图管几何,提示词管外观,提一次能用多次。

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阿里AgentBay揭秘,Agent Infra才是真护城河!

在云栖大会上,阿里云无影宣布Agent基础设施AgentBay重大升级,展示全新个人计算产品。它有完善能力,调用云上资源。文章还阐述了Agent Infra的必要性、进化体现及成本优势,指出优化环境很重要。

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刚刚,OpenAI前CTO:战胜LLM不确定性的方法找到了!

OpenAI前CTO创立的Thinking Machines Lab发布研究《战胜LLM推理中的不确定性》。研究指出LLM推理不确定性主因是批处理大小变化,而非常见认为的GPU并行性等。还给出实现批处理不变性的方案及实验结果。

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深度解读|LLM Wiki 的工程实践,从 AI Coding、Obsidian 到 RAG 协同。

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DeepSeek R1 迎来小更新大升级,性能直逼 OpenAI o3!

昨日,DeepSeek 发布 R1 大模型最新版本 DeepSeek - R1 - 0528 并开启公测。虽官方未附详细技术说明,但用户反馈推理和输出有改进,也有性能方面的不同看法,其在基准测试表现佳。

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o3绞尽脑汁仅答对40%的题目,开源模型基本乱猜?MMSI-Bench:多图空间智能试金石

文章介绍了MMSI - Bench,这是用于评估MLLM多图像空间推理能力的VQA基准。它人工构建样本、全面分类任务、采用多样真实数据。实验显示MLLM在多图像空间推理有短板,还开发自动化错误分析流程助力改进。

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