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2025年如何学AI?如何用好AI?

文章围绕2025年学AI、用AI展开,作者黄益贺分享问答,涵盖学习指引、工具使用、产品赛道选择等多方面内容,如建议新手边用边学,对比不同工具功能,还分析了各模型和工具的特点与适用场景。

newtype AI
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2025年AI编程助手大盘点,从微软、亚马逊、谷歌到开源大神

2025年,超八成开发者使用或打算用AI编程助手。文章盘点微软、亚马逊、谷歌等推出的闭源助手,及Cline、OpenHands等开源助手,还从多维度对比闭源与开源方案,指出企业可混合使用。

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Jina 第4版:多模态向量检索,统一适配,挑战3大任务

Jina第4版基于Qwen2.5 - VL模型扩展,支持单向量和多向量输出。它经对比学习和任务特化训练,推理时可按需选LoRA适配器,能利用多模态处理能力优化不同任务性能。

CourseAI
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CVPR2025|MCA-Ctrl:多方协同注意力控制助力AIGC时代图像精准定制化

中国科学院计算技术研究所团队提出无需微调的通用图像定制方法 MCA - Ctrl,利用扩散模型内部知识,结合条件语义与主体内容。实验显示其在编辑和生成任务表现优,解决了现有技术瓶颈。

机器之心
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听说,大家都在梭后训练?最佳指南来了

大模型时代,Scaling Law 边际效益递减,业界转向后训练。《Post-training 101》博客可助初学者入门,涵盖从预训练到指令微调、SFT 原理、多种强化学习技术及模型评测方法等内容。

机器之心
开源动态8

数据减少超千倍,500 美金就可训练一流视频模型,港城、华为Pusa来了

香港城市大学与华为香港研究所合作推出 Pusa 项目,它基于 FVDM 理论,可极低成本微调大规模预训练视频模型,成本降超 200 倍、数据减少超 2500 倍,代码已开源。

机器之心
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给非技术人的大模型介绍:从零训练ChatGPT的全流程、天价成本及企业务实替代方案

文章介绍从零训练ChatGPT级别大模型的全流程、高昂成本,指出这对多数企业不现实。建议企业战略从构建转向应用,通过租用API或微调开源模型利用大模型,将专有数据视为核心资产。

AI Reading Hub
算法论文8

景不动人动,MLLM如何面对「移步换景」的真实世界?OST-Bench揭示多模态大模型在线时空理解短板

上海多所高校研究者提出 OST - Bench,从智能体探索场景动态在线视角挑战大模型能力。它更贴近真实世界,揭示主流多模态大模型在线时空理解短板,为未来模型发展指明方向。

机器之心
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实测GPT Image 1.5,拼尽全力还是没能打败Banana。

作者实测OpenAI新发布的GPT Image 1.5,将其与Google的Banana Pro对比,从信息准确性、真实质感、精准编辑、世界知识四个维度评测,发现GPT Image 1.5有提升但仍有不足,Google进化速度惊人。

数字生命卡兹克
产品应用7

刚刚,这家0产品0模型就估值854亿的公司,终于发布了首款产品!

Thinking Machines Lab推出首款产品「Tinker」,这是专为语言模型微调而生的API,让开发者摆脱底层架构束缚,用简单Python代码专注创新。它功能强大,目前免费私测,已获普林斯顿、斯坦福等团队使用。

新智元