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让大模型异步地增强推理能力
在大模型推理时代,Test - Time Scaling成提升能力重要方向,但面临效率问题。ATTS提出异步框架,加入共形预测筛选候选路径,实验显示其加速显著,将测试时扩展推进到‘有原则加速’阶段。
挺搞笑,MiniMax模型就是不认识「马嘉祺」
网友发现 MiniMax 模型不认识「马嘉祺」,不同接口和平台均能稳定复现。这或因训练数据清洗和分布问题,使特定词汇生成异常。论文指出 tokenizer 机制缺陷或致模型异常,问题不会随参数规模增大消失。
NeurIPS 2025 | 告别全量扫描!浙大提出COIDO:破解多模态数据选择「高耗」难题
浙大提出 COIDO 框架解决多模态数据选择「高耗」难题。它摒弃全量扫描,用轻量级评分器和小样本采样,将重要性和多样性的优化统一。实验显示,它性能与效率双优且有强泛化性。
当代码江湖遇上智能副驾:一场开发效能的「御剑飞行」
文章以代码江湖为喻,介绍开发者困境,引出智能GitHub Copilot副驾驶。它能提升开发者工作满意度和代码编写效率,全球2000万开发者在用,微软还持续创新。11月14日将举办分享会探讨其应用。
多模态大模型持续学习系列研究,综述+Benchmark+方法+Codebase一网打尽!
近年来,生成式AI和多模态大模型进展显著,但在动态环境下实现持续学习是挑战。中科院自动化所联合香港院AI中心系统性研究,提出综述、方法、Benchmark和Codebase,为相关人员提供全面支持。
惊艳!GitHub 开发者一键接入!4.2k star 项目 Champ,用一张照片秒变动画
Champ项目致力于从一张静态人物图生成人体动画,将3D参数化人体模型引入扩散模型。它解决了传统动画效果不真实等痛点,有诸多核心功能,技术优势明显,在多领域有高应用价值。
AI正在淘汰“中间层”!昆仑万维方汉:要么冲进前10%,要么学会“向下兼容”
InfoQ专访昆仑万维方汉,他认为AI将推动“智能化”,是全面提升行业效率的“催化剂”,会淘汰“中间层”从业者。企业应快速试错,出海要选好市场、做好本地化。此外还探讨了开源、AI应用等话题。
用Cursor做UI,最有效的两个方法
作者黄益贺分享用Cursor做UI的两个方法,免费法是用Gemini等生成JSON配置贴到Cursor;付费法是API调用Vercel的v0模型。还提及添加动画提升体验及前端UI开发工具箱。
57.6万代码撕碎AI编程神话,20%「幽灵包」暗藏漏洞!苹果、微软已中招
最新研究用57.6万个代码样本揭示,超20%代码依赖的是不存在的软件包,为供应链攻击创造机会。Meta和微软虽看好AI写代码,但AI生成代码或成安全灾难,开发者需仔细检查。
当 Token 成为商品,AI 基础设施会怎么变化?
在大模型时代,智能生产和交付未实现工业化,存在性能鸿沟。九章云极提出AI工厂战略,发布Alaya NeW Cloud 3.0,将从资源计量转向智能计量,打造训练和Token工厂,提升算力到有效Token的转化效率。