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算法论文8

One RL to See Them All?一个强化学习统一视觉-语言任务!

国内初创公司 MiniMax 提出 V-Triune 系统,让 VLM 单一训练流程学视觉推理和感知任务。它含三个组件与动态 IoU 奖励机制,基于此的 Orsta 模型在多项测试中性能提升显著,凸显统一 RL 方法有效性和扩展性。

机器之心
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AI x 大前端性能稳定性:快手亿级 DAU 下的智能诊断实践

本文整理自快手移动端稳定性负责人李锐在 2025 年 QCon 大会的分享。介绍快手大前端性能稳定性挑战,阐述借助「柯南 AI」赋能排障的实践,含根因排障和应急处置案例,还谈了开发中思维切换等认知。

InfoQ
开源动态8

字节推出X-Streamer,实时口型同步与长程记忆数字人框架

字节推出端到端多模态人类世界建模框架X - Streamer,能从单张人像构建无限流式生成的数字人,实现音素级口型同步和长程记忆。其核心是“思考者–行动者”双Transformer架构,在两张A100 GPU上实时运行。

带你学AI
算法论文8

RL特训出「押题大师」?破解模型微调中的多样性危机与灾难性遗忘

近年来,基于验证奖励的强化学习(RLVR)成为提升大语言模型推理能力的重要路径,但许多经RL微调的模型出现‘越训越单一’问题。复旦大学等团队聚焦长期被忽视的KL散度项,提出DPH - RL方法,缓解多样性坍塌。

新智元
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“Skill 不就是长一点的提示词吗?”

文章回应了对'skill是长提示词'的质疑,指出差异在于提示词配套的是ChatBot还是Agent。ChatBot只能对话,Agent能调用工具干活。Skill渐进加载,具复用、组合、迭代等优势,是提示词工程化封装。

宝玉AI
算法论文8

LeCun在Meta的最后一篇论文

LeCun于11月11日提交最新论文《LeJEPA:无需启发式的证明且扩展的自监督学习》,当天其离职Meta消息曝光。论文提出LeJEPA自监督学习方法,解决表示崩溃问题,还回顾了JEPA架构发展,虽毁誉参半,但LeCun将继续推进世界模型工作。

量子位
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理解Ray Data分布式数据处理原理-源码分析

Ray Data是构建于Ray之上的分布式数据处理库,提供高性能且扩展的API,用于AI场景。文章从源码入手,分析其流式执行原理,包括读取数据源、构建数据处理、输出数据等环节,还介绍了LogicalPlan转PhysicalPlan及流式执行过程。

阿里云开发者
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吴恩达来信:利用编程智能体实现更高效开发

吴恩达认为编程智能体正加速各类软件工作,按加速程度排序为前端开发、后端开发、基础设施、研究。前端开发加速明显,后端开发有提升但幅度小,基础设施和研究方面加速有限。

DeeplearningAI
新闻资讯8

没有生物学背景,靠ChatGPT和AlphaFold,他为爱犬定制了全球首支个性化癌症疫苗

澳大利亚程序员Conyngham的爱犬患癌,他无生物学背景,靠ChatGPT和AlphaFold分析数据,经多番尝试,让教授定制全球首支为狗设计的mRNA个性化癌症疫苗,部分肿瘤缩小一半。

AI寒武纪
产品应用7

从写清 Spec 到看懂功能:在 Session 历史中使用 Routa 重建需求全景

文章指出在AI Coding中,Spec负责定义需求起点,大量实现走向内容留在Agent的session历史里。介绍了如何通过Feature Explorer将Spec和Session历史重新组织,让Agent基于功能证据分析,使项目保持整体性。

phodal