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算法论文8

MIT成果登Nature正刊:90天,「AI科学家」完成3500次电化学测试

美国麻省理工学院李巨团队在Nature发表论文,展示多模态机器平台CRESt。它结合多模态模型驱动的材料设计与高通量自动化实验,大幅提升催化剂研发速度和质量,还解决了实验结果可重复性不足问题。

新智元
算法论文8

谷歌揭秘:Multi-Agent 推理时扩展才是未来。

谷歌DeepMind和MIT联合发表论文TUMIX,指出Multi - Agent是推理时扩展的最佳方式,以低成本大幅提升准确率。实验表明Agent多样性优于重复采样,还展示TUMIX机制、实战表现,且LLM能设计更强Agent。

探索AGI
算法论文8

Self-evolving Agents过程并非总是良性的,要警惕这些“错误进化”风险

近年来,基于大语言模型的智能代理成为热点,自进化代理可自我改进。但论文指出其进化可能“跑偏”,出现“错误进化”,并揭示了不同进化路径的风险,还提出缓解策略,呼吁重视其安全性。

深度学习自然语言处理
算法论文7

“扁平+拓扑”双索引,85页PDF"秒级"推理,MMRag幻觉率骤降76%

多模态长文档视觉问答常见于科研论文等场景,现有技术路线有大视觉 - 语言模型直接端到端和检索增强生成,但各有缺点。MMRAG - DocQA引入新方案,解决多模态连接和跨页证据链接问题。

PaperAgent
算法论文8

谷歌DeepMind「粪坑淘金」全新方法,暗网毒数据也能训出善良模型

谷歌DeepMind研究团队发表论文提出生成式数据精炼(GDR)方法,不直接生成新数据,而是用大模型净化原始数据,保留有用信息。该方法能解决数据枯竭、隐私等问题,实验显示效果良好。

新智元
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吴恩达来信:AI 技能正在重新定义优秀开发者的标准

吴恩达指出市场对懂 AI 的开发者需求大,应届生失业率上升。面试看重利用 AI 辅助开发等能力,具备这些技能的效率远超传统开发者,AI 工程正掀起变革,基础与 AI 知识结合造就高效开发者。

DeeplearningAI
推荐文章7

幸好图灵不是一位好棋手

本文讲述图灵因棋艺平庸常和唐纳德·米奇对弈,二合作博弈树算法成AlphaGo核心。米奇受其影响成AI研究先驱,开发算法、程序,其对国际象棋残局的研究影响众多后来者。

量子位
新闻资讯7

Hinton突然对AGI乐观了!“Ilya让他看到了什么吧…”

Hinton接受独家访谈,将AI风险分短期和长期,认为长期是AI接管类。他观点大转变,从“养虎为患”到提出赋予AI“母性本能”实现共存,还批评马斯克和奥特曼,看好AI医疗应用。

量子位
算法论文8

SIGCOMM 2025|重新定义个性化视频体验,快手与清华联合提出灵犀系统

快手与清华孙立峰团队联合发表论文,提出灵犀系统,这是业界首个大规模生产环境中面向用户个性化体验的自适应视频流优化系统。该系统能解决现有方法在部署中的难题,实现个性化QoE优化。

机器之心
产品应用7

隐私优先的本地匿名化小模型:在数据离开设备前保护个信息

最强 AI 模型在云端,安全数据在本地,这一矛盾困扰着想用 AI 处理敏感信息的。Freysa 团队提出解法,不重写提示,只替换敏感信息,用小模型实现精准匿名化,有实用价值。

AI工程化