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新闻资讯8

中国科协重磅回击,NeurIPS含金量一夜归!AI顶会已死?

NeurIPS以「合规」为由出台歧视性政策,引发强烈不满。其官方回应遭群嘲,中国科协出手将其2026年在中国学术评价体系中「含金量」归,顶尖学者集体退审,顶会审稿制度也在坍塌。

新智元
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一手实测!不用研究小龙虾了:腾讯搬出QClaw,直连微信,门槛

腾讯基于OpenClaw开源生态推出QClaw,主打简单、门槛部署,可直连主流大语言模型,集成微信能远程操控电脑。还推出SkillHub技能社区,腾讯电脑管家有安全防护功能,但权限问题待解决。

机器之心
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一个模型场景通吃!它石智航AWE3.7的泛化能力有点狠

长期以来,机器人系统多依赖专有模型,场景变化时需重新训练。如今具身智能步入下半场,它石智航通用具身大模型AWE3.7用同一颗“具身大脑”贯通多场景,回应了通用泛化命题。

量子位
开源动态7

DeepSeek|从构建轻量级vLLM:Nano-vLLM,吞吐量逼近原版,代码仅需1200行

开源的vLLM能提升LLM推理速度和资源利用率。近日,DeepSeek AI俞星凯从构建轻量级Nano - vLLM,代码仅1200行。它有离线推理等功能,基准测试显示吞吐量逼近原版。

AINLPer
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实战指南:从构建 MCP 架构下的 Agentic RAG 系统,无第三方MCP Server

五一期间作者用MCP架构从实现Agentic RAG系统,分享MCP与Agentic RAG融合思考、架构设计,介绍MCP服务端和客户端实现,还做了端到端效果演示,指出架构优势及待优化处。

AI大模型应用实践
算法论文8

北大腾讯突破奖励模型瓶颈!让AI理解人类偏好,泛化能力比肩GPT-4.1

北京大学知识计算实验室联合腾讯等机构提出RewardAnything,突破奖励模型瓶颈。它让奖励模型理解自然语言评判原则,降低成本,泛化能力比肩GPT - 4.1,还能用于定制AI行为模式。

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Scaling 时代落幕:Ilya 眼中下一代 AI 的关键,不在模型,在人类

深度学习亲历者 Ilya Sutskever 认为单靠扩大模型规模推进 AI 的时代已结束,未来关键在于解决 AI 泛化难题。他指出当前模型评测与现实能力脱节,人类泛化能力强或源于进化,还探讨了价值函数等内容。

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烧掉数万亿 Token、数百 Agent 连跑一周:Cursor“从写浏览器”,结果是拼装人类代码?

Cursor CEO分享用GPT - 5.2让系统运行一周从构建浏览器的实验,产出大量代码。但实验引发质疑,项目编译难通过,代码还依赖成熟库,像是拼装人类代码,且实验成本高。

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Uber Hive 联邦架构:1.6 万数据集、10PB 数据去中心化,支撑大规模分析停机

Uber重新设计Hive数据仓库,将超16000个数据集、超10PB数据去中心化部署,解决可扩展性等挑战。采用基于指针方案迁移,系统含四大组件降低运营风险,还减少存储开销,提升生态弹性。

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算法论文8

无需标注和奖励模型!仅靠自信度RL,16个样本训练20步,效果飙升21%!

论文提出RLSC,让大语言模型用自身答案置信度作奖励信号,摆脱人类标注依赖。它以模型自信度内部信号替代多数投票外部信号,小成本提升模型数学能力,还让模型学会快推理,不过也存在安全隐忧。

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