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产品应用7

终于有人解决机器人洗手洗澡问题

杭州云深处发布全新人形机器人DR02,全球首款具备IP66防护等级,可防尘防水,能在复杂户外环境稳定运行。云深处从四足迈向两足,借户外作业经验走出差异化路线,加速人形机器人商业化。

量子位
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迈向可信AI:LLM幻觉的分析与优化

随着LLM广泛应用,其幻觉现象成AI落地关键挑战。文章分析LLM幻觉成因、优缺点,结合RAG、SFT、强化学习等技术,提出多维度优化方案,为构建可信大模型应用提供理论与实践路径。

腾讯技术工程
算法论文8

超越RAG,DRAG让LLM准确率飙升45.5%,问题复杂能力越强

RAG技术虽能让LLM检索资料生成答案,但存在短板,听不懂话里有话。DRAG方法应运而生,有DRA和RSC两大法宝,经对比实验,它在多任务上领先,准确率大幅提升,计算开销小。

AIGC开放社区
新闻资讯7

OpenAI 发布了个 ChatGPT 优化计划,不是GPT-5

OpenAI未发布GPT - 5,而是推出ChatGPT「健康使用」优化计划,旨在助用户成长而非让人上瘾,措施包括休息提醒、改进生活建议功能等,还与专家合作改进响应方式。

AGI Hunt
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长上下文不再难:KV Cache 全生命周期优化实战

长上下文大语言模型发展带来计算和内存挑战,现有基准测试多忽视 KV 缓存完整生命周期。微软姜慧强在 AICon2025 分享 SCBench 工具,梳理推理优化方法,介绍 MInference 等,还提出 Tri - shape 方法等成果。

AI前线
算法论文7

斯坦福:优化器「诸神之战」?AdamW 凭「稳定」胜出

斯坦福大学 Percy Liang 团队研究指出,虽有不少声称能显著加速的优化器替代方案,AdamW 仍为预训练稳健首选,但矩阵型方法在特定数据–模型比例下优势明显。研究还揭示了现有研究的方法论缺陷。

机器之心
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上交博士最新思考:仅用两个问题讲清强化学习

上交博士 Kun Lei 博客提出用两个问题理解强化学习:数据从哪来、策略更新多频繁。借此梳理算法逻辑,还延伸到机器人基础模型,指出训练节奏与其实践契合。

AI科技评论
新闻资讯7

业界对 Agent 的最大误解:它能解决所有问题

业界认为AI Agent规模应用“拐点时刻”已至,但IBM强调不必过度“神化”AI。其推出watsonx Orchestrate,还指出企业应用AI要解决数据、自动化等问题,本质是业务重构,非炫技。

InfoQ
开源动态8

sgl-kernel MoE Align Block Size Kernel 优化过程解析

文章记录SGLang的sgl-kernel中优化 `moe_align_kernel.cu` 的过程。MoE模型的 `moe_align_block_size` kernel从最初的baseline版本经多次迭代,包括加向量化padding、用Blelloch Scan并行化前缀和、用Warp Scan减少同步开销等。

GiantPandaLLM
新闻资讯7

业界对 Agent 的最大误解:它能解决所有问题

业界认为 AI Agent 规模应用“拐点时刻”已至,但 IBM 强调不必过度“神化”AI。其推出 watsonx Orchestrate 解决方案,还指出企业落地 AI 要考虑数据、流程自动化等问题,强调回归业务本质看技术价值。

AI前线