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数学编码超越O3-high,英伟达版「DeepSeek R1二代」推理模型开源~

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推理与操控能力双提升!具身机器人双系统VLA模型新突破

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如今视觉语言模型在长上下文任务表现不佳,CMU和小红书团队深入研究,首次提出多模态RoPE扩展策略理论评估框架,指出现有泛化能力不足原因,提出HoPE大幅提升VLM长度泛化能力。

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突破通用领域推理的瓶颈!清华NLP实验室强化学习新研究RLPR

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让推荐学会思考:用强化学习激活大模型的序列推理能力

文章指出推荐系统曾未紧密结合大模型能力,如今正靠近其训练范式。作者基于用户行为序列,用强化学习训练大模型理解序列关系,以预测用户下一个可能点击的资讯,并通过实验验证了该方法的可行性,还探讨了不同数据库中BM25算法的差异。

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英伟达MIT出手!华人团队重磅开源,大模型推理内存暴降10倍

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