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算法论文8

超越人类标注,Meta提出CoT-Self-Instruct:如何用"推理式自进化"重塑LLM训练

语言模型发展需海量高质量训练数据,传统人工标注困境重重,现有合成数据方法也有缺陷。Meta提出CoT - Self - Instruct,通过推理式自进化生成数据,实验证明其在多个任务上超越人类标注数据。

深度学习自然语言处理
算法论文8

五倍推理加速,激发自回归潜能,苹果新工作让LLM预测未来

近年来自回归训练方法成语言模型主流范式,但推理阶段计算开销大。苹果研究人员开发框架,让预训练自回归大模型多 token 预测,代码和数学任务推理加速达 5.35 倍,一般任务约 2.5 倍。

机器之心
新闻资讯7

「硅谷大乱」小扎挖人细节来了:4年总包3亿美金,第一年可直接获得1亿美金,被OpenAI多人拒绝

为组建Meta超级智能团队,挽回Llama4失败局面,扎克伯格简单粗暴挖人,开出四年总包超3亿美元、首年到手1亿的薪酬,还提供领先算力。至少10名OpenAI员工拒绝,这撕裂了硅谷“使命驱动”文化。

AI寒武纪
产品应用8

打造全球首个强化学习云平台,九章云极是如何做到的?

AI正从语言模型走向智能体,强化学习成关键技术,但训练面临困难。2025年6月九章云极发布全球首个工业级强化学习云平台AgentiCTRL,实现系统级重构,其智能基础设施战略布局领先,具产业赋能优势。

机器之心
算法论文8

普林斯顿等高校提出AgentDistill:无需任何训练即可继承大Agent复杂能力,性能提升48%,成本降低90%

在AI领域,大型语言模型智能体计算需求大限制部署,传统蒸馏技术对智能体效果有限。AgentDistill提出解决方案,让学生智能体复用教师智能体的MCP工具包,无需训练继承复杂能力,小模型性能显著提升。

深度学习自然语言处理
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本地LLM万字救场指南来了!全网超全AI实测:4卡狂飙70B大模型

文章围绕本地大语言模型(LLM)展开,针对实用性和经济性问题,用Dell Precision 7960塔式工作站对主流模型测试。涉及不同尺寸模型、推理框架等,给出不同配置下性能指标及使用建议,还模拟真实场景测试。

新智元
新闻资讯7

苹果或搁置自研模型,转向依赖OpenAI或Anthropic

苹果正考虑用第三方AI模型驱动Siri,这是其在AI竞赛中的重大转向。目前苹果多为自研技术,评估外部模型项目已启动,虽未做最终决定,但或借此摆脱AI落后声誉。网友对此看法不一。

AGI Hunt
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软件正在发生根本变化:Andrej Karpathy 旧金山 AI创业学院演讲万字实录

Andrej Karpathy在旧金山Y Combinator AI创业学院演讲,指出软件正进入“软件3.0”时代,大语言模型(LLM)是新型计算机,能用英语编程。他探讨了LLM特性、生态,以及如何利用其构建部分自治产品等。

AI寒武纪
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一站式智能分析引擎,快速构建企业级数据分析 Agent

在数据驱动的商业环境中,传统数据分析流程有诸多局限。本文介绍基于阿里云实时数仓 Hologres 和阿里云百炼的联合方案,结合 Function AI 平台,可构建企业级数据分析 Agent,实现端到端加速。

阿里云开发者
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面向多工具任务调度的两种路径:MCP vs Agent + Function call

本文围绕大语言模型智能应用中的工具与数据接入问题,介绍了基于 Agent + Function Call 的动态调度机制与基于 MCP 的标准化接入框架,分析了不同场景下的适用性,还探讨了二者未来的协同融合方向。

阿里云开发者