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新闻资讯7

在参与OpenAI、Google、Amazon的50个AI项目后,他们总结出了大多数AI产品失败的原因

Aishwarya Naresh Reganti 和 Kiriti Badam 参与超50个企业级AI产品构建。他们指出,如今AI产品构建成本降低,但多数仍失败。还分享开发陷阱与路径,如从低自治控制起步、建立CC/CD框架等,也对AI未来发表看法。

InfoQ
算法论文8

POF | 西交大陈泽伟、陈刚等:面向可变形域非周期非定常流动的几何自适应时空深度学习框架

西交大陈泽伟、陈刚等人提出ViT - STFlowNet框架,用于可变形域非周期非定常流动预测。该框架融合自适应网格变换与ViT架构,克服传统方法局限,测试显示预测精度、泛化能力好,为飞行器流场感知控制提供工具。

力学与人工智能
算法论文8

告别微调!斯坦福提出Agentic上下文工程

当前微调大语言模型成本、不灵活,‘上下文适应’方法有短板。斯坦福大学等提出ACE框架,将上下文变为动态‘战术手册’,解决现有问题。论文通过实验验证其在性能、成本和效率上优势,为大模型发展指明新方向。

深度学习自然语言处理
开源动态8

英伟达开源9B参数小模型,比Qwen3快6倍

英伟达推出新型小型语言模型Nemotron Nano v2,在复杂推理基准测试上准确率与Qwen3 - 8B相当或更,速度快6倍。它兼顾推理与非推理任务,支持“思考”预算控制,还开源了创建模型的绝大部分数据。

量子位
算法论文8

视听分离SOTA提速6倍!清华发布首个6M性能模型|ICLR'26

清华大学团队推出Dolphin模型,仅用6M参数,通过离散化视觉编码和热扩散注意力机制,实现单次推理精准分离语音,速度提升6倍以上,在多项基准测试中刷新纪录,为端侧设备部署开辟新路。

新智元
算法论文7

ACL2025 | 抓出0.1%的捣乱分子压缩方法OTT:近乎无损 超越KIVI,内存减6.4倍 吞吐量提2.3倍

LLM生成文本时KV Cache内存占用,限制模型批量处理能力。论文提出OTT方法,动态追踪异常令牌单独精度保存,其余压缩。实验显示,它准确性、效率好,不过在极短文本等场景有局限。

深度学习自然语言处理
新闻资讯7

OpenAI秘密矩阵曝光!你的所有设备,被Codex连成一台超级电脑

OpenAI将Codex升级为「超级控制平面」,可控制所有安装该应用的桌面设备,将其连成Codex网络。它有远程控制、多机上下文共享等功能,还能在锁屏时工作,但存在安全隐患。

新智元
算法论文8

ICCV 2025 | ECD:质量合成图表数据集,提升开源MLLM图表理解能力

科研等领域图表是信息核心载体,先进开源MLLMs在难度图表理解测试准确率低。本文提出ECD数据集,规模大、质量、风格多样,还设计合成流水线与评测基准ECDBench,为开源MLLM提供支持。

机器之心
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苹果一口咬死AI不会思考!OpenAI前管直接开怼:AGI已来,别再酸了

苹果论文《思考的错觉》挑战AI推理能力基本假设,引发争议。OpenAI前研究主管则称AGI时代已近。多项研究测试推理模型,指出其有进步也有瓶颈,未来或需换思路,评估方式也待完善。

新智元
算法论文8

斯坦福与Adobe新研究,模仿蒸馏技术轻松让200亿参数图像生成质量大模型

斯坦福大学和Adobe研究院联手,用pi - Flow技术让200亿参数文本到图像大模型4步内生成质量、多样性图片。此前少步生成有质量和多样性问题,他们推出GMFlow和pi - Flow解决难题,LakonLab是其背后工程支撑。

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