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IEEE TPAMI 2025 | 北京大学提出LSTKC++,长短期知识解耦与巩固驱动的终身行人重识别

北京大学周嘉欢团队在IEEE TPAMI发布LSTKC++研究成果。该框架引入长短期知识解耦等机制,保障模型学习知识和记忆历史知识。代码已开源,研究在性能和效率上优势明显,有广泛应用价值和拓展空间。

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你写的Skill,正在拖慢模型?策略式Gene才是正确答案

EvoMap团队与清华围绕‘Skill拖慢模型’问题研究,提出‘Gene’概念。经实验,Gene在控制模型表现上优于Skill,还定义了GEP协议。其成果在CritPt基准测试表现出色,为Agent经验复用提供方向。

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上交×蚂蚁发布 DiagGym:以世界模型驱动交互式医学诊断智能体

上海交通大学与蚂蚁集团等团队提出训练框架,构建面向医学诊断的世界模型DiagGym,训练诊断智能体DiagAgent,还设计评测基准DiagBench。实验显示该框架下的智能体表现优于先进模型,代码等已开源。

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开源动态9

SGLang 的 DeepSeek-V4.1 Flash Day 0 优化实录:4×B300 上 BS=1 达到 764 tokens/s

本文是SGLang团队的DeepSeek-V4.1 Flash Day 0优化实录,详解了架构适配、KV cache压缩、kernel优化到DSpark适配全流程,公开4×B300 GPU实测吞吐数据,附复现代码与步骤

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SPIRAL:零和游戏自对弈成为语言模型推理训练的「免费午餐」

加坡国立大学等机构团队提出 SPIRAL,让模型在零和游戏自对弈强化推理,摆脱人工监督。研究发现游戏可培养推理能力并迁移到数学,还开发系统保障训练,虽有局限但为 AI 发展指明方向。

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高性能计算群星闪耀时

文章介绍高性能计算(HPC)对大模型的重要性,回顾中国HPC发展历程,讲述清华高性能所郑纬民等学者贡献,还提及团队在大模型训练、推理、存储等方面成果,以及类脑计算等探索。

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突发|Andrej Karpathy官宣加入Anthropic!

周二晚间,Andrej Karpathy在X上自宣加入Anthropic,将在核心预训练团队工作。他是AI领域极具影响力人物,曾任职OpenAI、特斯拉等。此次加入或助推Anthropic上市,也让OpenAI面临压力,或引发一轮AI军备竞赛。

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Anthropic 研究员:强化学习将推动 Transformer 实现 AGI

在 AI Agenda Live 纽约活动上,Anthropic 强化学习团队技术负责人 Sholto Douglas 称,无需架构突破,强化学习能让 Transformer 达人类专家级别表现,接近 AGI。但定义「好表现」是难题,Anthropic 或投 10 亿美元提升模型企业应用表现。

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颠覆传统认知!顶尖架构师眼中,决定职业生涯上限的不是技术能力|独家对话一线架构大佬 Christian Ciceri

在软件开发与AI浪潮融合背景下,架构师面临挑战。InfoQ采访Apiumhub联合创始人Christian Ciceri,探讨‘可度量、可演化的架构’理念及AI影响,Ciceri强调AI辅助而非替代人,架构需团队共创。

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腾讯老兵+大厂00后锐,码上飞想做的不只是AI Coding

HDC 2026上华为展示鸿蒙能力,背后技术服务由创业公司码上飞提供。码上飞核心团队多元,有大厂老兵与02后锐。其技术积累丰富,开源项目多,还参与标准制定和前沿产研。

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