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前 DeepMind 研究员反思:评测,而非算力或数据,才是下一阶段的瓶颈

前 Google DeepMind 高级研究员 Lun Wang 在技术长文中指出,当前主流评测体系滞后,静态基准会“安静失效”。作者主张引入序参量,呼吁构建自演进评测,还为一线工程师提供了研发建议。

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上市首日大涨383%,上海跑出“全球AI硅光芯片一股”

4月28日,曦智科技在港交所上市,首日涨幅383.62%,认购阶段成绩亮眼。其由沈亦晨创立,从光计算转型光互连后迎来转机。虽营收增长但亏损大,研发投入高,此次IPO募资用于研发等。

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没想到,又一个Code Agents瓶颈,被美团&上交大彻底撕开了~

AI写代码能力提升,但打分方法僵化且成本高。上交大与美团论文提出新基准PRDBench,让AI出题人审核,还训练裁判PRDJudge,提升打分准确率与稳定性,促使AI学会‘看懂需求’。

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OpenAI主攻速度的一个模型来了:GPT‑5.3‑Codex‑Spark

OpenAI发布GPT-5.3-Codex-Spark,是GPT-5.3-Codex轻量级版本,也是首个为实时编程设计的模型。亮点是速度快,推理超每秒1000 token,已向ChatGPT Pro用户开放,后续规划融合两种工作模式。

AI寒武纪
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何恺明组三位本科生领衔!持续聚焦Flow模型,突破归一化流生成效率瓶颈

何恺明团队新作聚焦Flow模型,提出双向归一化流(BiFlow)框架,解耦前向与逆向过程,打破传统归一化流生成模型效率低下问题。三位一作是本科生,实验显示其速度和质量表现出色。

量子位
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打破长视频理解瓶颈:HoPE混合位置编码提升VLM长度泛化能力

如今视觉语言模型在长上下文任务表现不佳,CMU和小红书团队深入研究,首次提出多模态RoPE扩展策略理论评估框架,指出现有泛化能力不足原因,提出HoPE大幅提升VLM长度泛化能力。

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突破通用领域推理的瓶颈!清华NLP实验室强化学习新研究RLPR

现有基于可验证奖励的强化学习(RLVR)应用范围局限,清华自然语言处理实验室提出 RLPR 技术,通过 Prob - to - Reward 提高概率奖励质量,有领域无关等特点,相关代码等已开源。

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华为| 祭出FlashComm1,FlashComm2、FlashComm3,解决LLM推理通算瓶颈

在大模型推理面临通算难题背景下,华为数学家祭出FlashComm 1、2、3。如FlashComm 1优化AllReduce通信,提升推理性能;FlashComm 2重构计算流程,提升推理速度;FlashComm 3实现多流并行,激增模型吞吐。

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飞书和豆包合并后的一个Agent产品,豆包工作,它来了。

字节发布飞书与豆包整合后的首个产品——豆包工作,它是完整办公 Agent,与飞书原生打通,功能丰富。对用飞书办公的公司而言,使用便捷,还便于管理 AI 额度,是很好的 Agent 起手式。

数字生命卡兹克
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高潮从几秒开始?GaMMA 让多模态大模型真正「听懂」音乐时间线

现有多模态大模型难以理解音乐时间线。复旦大学与字节跳动团队提出 GaMMA,采用双编码器融合网络,经三阶段训练,还推出 MusicBench 评测基准。实验显示,GaMMA 在多基准上表现优异,刷新 SOTA。

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