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算法论文8

提升大模型内在透明度:无需外部模块实现高效监控与自发安全增强|上海AI Lab & 上交

大语言模型能力提升引发风险担忧,当前主流用外部“黑盒”监控模块解读模型表征,存在诸多局限。上海人工智能实验室和上海交通大学团队提出TELLME方法,摒弃外部模块,提升模型内部透明度,还提升了输出安全性。

量子位
新闻资讯7

干货的一天 -【MCP协议驱动的AI新范式】峰会活动精彩回顾

2025年6月14日,“MCP协议驱动的AI新范式”峰会在上海举办。活动汇聚多企业专家与社区代表,通过主题演讲和工作坊,深度探讨MCP协议在技术、商业及生态建设中的价值,多位专家分享见解与技术成果。

AIGC开放社区
算法论文8

AI哪怕答案正确,逻辑链却惨不忍睹,奥数级不等式证明成功率不到50%| 斯坦福&伯克利&MIT

斯坦福、伯克利、MIT等联合研究,系统评估29个大模型在奥数级不等式证明任务的能力。研究发现,模型答案正确多靠猜,推理漏洞多,参数大、思考久也不能提升推理严谨度,但自我反思和定理线索策略有改善效果。

量子位
算法论文8

国产芯片比英伟达整体效率更高!?华为 CloudMatrix384 超节点首曝论文,跑 DeepSeek 效率超越英伟达

今年4月,网上曾争论华为芯片效率是否超国际主流。近日华为团队论文公开,阐述在CloudMatrix 384超节点部署DeepSeek大模型细节,性能指标超英伟达体系,还介绍架构、软件栈及适配优化方案。

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统一20+多智能体方法,MASLab震撼发布

由十机构联合推出的 MASLab,带来大模型多智能体系统代码库,统一 20+主流 MAS 方法。有方法全、评估准、结构清晰特性,经大量实验刻画性能图谱,还提出新方法,且发起开源社区。

机器之心
开源动态7

微软开源AI量化神器Qlib

微软开源AI量化平台Qlib,支持多样机器学习范式,解决量化投资挑战。包含数据处理等完整流程,有安装、数据准备等说明,还提供自动化和定制化工作流,以及应对挑战的方案和性能对比。

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算法论文7

SMO | 西工大宁晨伽、张伟伟等:基于共享并行神经网络架构的多精度气动融合方法

高可靠性气动数据降本增效是关键命题。本研究总结主流多精度建模方法,提出基于共享并行架构的融合策略,区分公共与私有特征,提升融合框架表征能力,还通过算例验证方法有效性。

力学与人工智能
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专访微软CTO:微软大力发展Agent,智能体将无处不在

微软CTO Kevin Scott在“Build2025”大会期间接受专访,解读微软推动智能体生态发展。微软重视智能体应用,众多组织用其平台开发。他还探讨编程看法、行业变化、安全模型、市场模式等问题。

AIGC开放社区
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Meta CEO X 微软 CEO 对话解读:「蒸馏工厂」为何成为开源的魅力之源?

Meta CEO Mark Zuckerberg 和微软 CEO Satya Nadella 在 LlamaCon 2025 闭幕会议对话,探讨AI对技术平台等影响,如使文档、应用和网站界限模糊,还谈及开源与闭源模型战略价值及‘蒸馏工厂’概念。

机器之心
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2025年哪款模型最受欢迎?Poe最新报告:DeepSeek降温、可灵成黑马

AI工具聚合平台Poe发布2025年1 - 5月人工智能模型使用趋势报告。显示模型市场份额消长明显,推理模型势头正劲,图像、视频、音频生成领域各有竞争态势,如DeepSeek降温,可灵成视频生成黑马。

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