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新闻资讯7

Elad Gil:AI 应用进入收敛期,比模型跑得快才能抓住红利

硅谷AI投资人Elad Gil回顾AI领域投资,指出AI应用进入收敛期。基础模型头部梯队明显,格局难改;GPT-ladder带来机会;应用端理解痛点、构建工作流的团队更有优势,AI Agent重塑商业模式。

Founder Park
算法论文8

10倍加速化学推理大模型!Haven团队在隐空间思考分子式,碾压显示CoT

Haven团队提出LatentChem,把化学推理从‘文本表面’挪到‘模型内部’,先在隐空间思考,再在语言空间回答。它拆分‘推理’与‘表达’,性能优异,为AI Scientist奠定基础。

量子位
算法论文8

LLM-based Reranker效果到底如何?一项关于SoTA模型的全面分析

在信息爆炸时代,重排序是信息检索系统核心。论文对22种重排序方法实证研究,构建无污染数据集FutureQueryEval。结果显示LLM重排序器泛化能力被高估,轻量级模型有优势,为研究和应用提供指南。

深度学习自然语言处理
开源动态7

从GPT-2到gpt-oss,深度详解OpenAI开放模型的进化之路

OpenAI 近日发布 gpt-oss-120b 和 gpt-oss-20b 两个开源模型,Sebastian Raschka 发布博客对其详细分析,回顾自 GPT - 2 以来 AI 社区进步,还与 Qwen 3 比较,介绍架构、训练、推理等细节。

机器之心
算法论文8

超越RAG和DAPT!华人团队研究引热议:即插即用、无需改变原参即可让模型化身领域专家

华人团队提出比DAPT和RAG更方便、成本更低的方法,即“Memory Decoder”预训练记忆模块。它像“领域知识插件”,即插即用、不改原参,能让Qwen、Llama等模型成领域专家,还降低困惑度。

量子位
算法论文8

谷歌DeepMind「粪坑淘金」全方法,暗网毒数据也能训出善良模型

谷歌DeepMind研究团队发表论文提出生成式数据精炼(GDR)方法,不直接生成数据,而是用大模型净化原始数据,保留有用信息。该方法能解决数据枯竭、隐私等问题,实验显示效果良好。

新智元
算法论文8

腾讯混元团队最研究:让 AI 从「固定模型」走向「实时适配系统」

腾讯混元团队提出论文《HY-WU (Part I)》,尝试让模型在推理阶段根据输入实时动态生成适合任务的参数,而非依赖固定参数。通过多类实验验证,这种方式在图像编辑等任务中有明显优势,还降低了训练复杂度。

AI科技评论
8

100 页 Agentic RL 综述!牛津、国立、AI Lab 等联合定义 LLM 下半场

2025 年大语言模型热潮持续,但当前主流训练范式显瓶颈。牛津、国立等 16 家机构学者发布 100 页 Agentic RL 综述,明确定义从‘会说’到‘会做’进化路径,剖析理论、结构与实践,展望未来挑战。

特工宇宙
产品应用7

500万次围观,1X把「世界模型」真正用在了机器人NEO身上

1X公司为机器人NEO引入1X World Model,使其学会‘想象’。该模型借助视频预训练,不依赖大规模机器人数据和遥操作演示,能泛化到场景。实验显示其在多任务上表现不错,但精细操作有挑战。

机器之心
开源动态8

鹏城实验室 X 中大hcp实验室推出 RADAR : 具身智能评测的标杆

RADAR是鹏城实验室与中大hcp实验室为具身智能领域设计的评测基准,解决现有评测体系三大缺陷,通过创设计揭示模型不足,为研究者提供方向,推动具身智能实用化。

AI科技评论