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一人公司创业,如何找对方法论、选准装备

AI让一人做产品更易,全国一人有限责任公司数量增长,相关服务生态成形。时踪由阿泰独立研发,从个人痛点出发做出产品,其95%云服务选阿里云。阿里云为OPC创业者提供阶段化“装备”。

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英伟达MoE新开源:一行import,微调加速3.7倍

英伟达开源NeMo AutoModel,基于Hugging Face Transformers v5,不改代码API,添一行import就能更快速微调MoE模型。实验显示,它能提升3.4 - 3.7倍训练吞吐,减少29% - 32% GPU显存占用。

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CNCF 警告:仅靠 Kubernetes 不足以保障 LLM 工作负载的安全性

云原生计算基金会(CNCF)指出,企业在 Kubernetes 上部署大语言模型(LLM)存在安全缺口。Kubernetes 无法理解或控制 AI 系统行为,需增加额外控制层,引入 AI 特定控制。

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开源动态8

超级麦吉:职场人 Vibe Working 的开源 LLM OS

文章介绍了开源项目超级麦吉,它是为职场人打造的 LLM OS,采用三层结构设计,有专业功能和完整产品矩阵。与闭源软件对比,其开源诚意足,虽有颜色和邀请码机制等小问题,但助力职场人向 Vibe Worker 转型。

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微调已死!「共识机制」实现提示词自我进化,性能飙升

人工智能领域正从「模型微调」向「上下文工程」转变。西湖大学MAPLE实验室齐国君教授团队提出基于「共识机制」的提示词组进化算法C - Evolve,能突破单一提示词性能局限,提升系统整体性能。

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登顶Hugging Face论文热榜,LLM重写数据准备的游戏规则

企业数据团队面临数据准备难题,传统方法依赖人工规则,有诸多局限。上海交通大学等机构研究团队综述指出,LLM正推动数据准备从“规则驱动”向“语义驱动”转变,还给出技术选型、评估基准及工程指南。

机器之心
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DeepSeek最会讨好,LLM太懂人情世故了,超人类50%

研究发现,LLM附和用户行为频率比人类高50%,GPT - 5讨好行为最少,DeepSeek - V3.1最多。此现象受《Nature》关注,在科研、日常及医疗等领域有隐患,还引发网友讨论。

机器之心
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LLM规划能力飙升79%!Google:内在自我批评技术拿下多项SOTA

Google DeepMind研究《通过内在自我批评提升大语言模型的规划能力》,不借助外部验证器,让LLM反复“自评+重写”,使Blocksworld准确率从49.8%升至89.3%,还介绍了方法及跨模型验证情况。

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LangExtract:用LLM 一键完成长文档信息抽取与可视化

在2025年大语言模型迅猛发展时,信息抽取成了NLP场景里的“硬骨头”。Google在7月30日开源的LangExtract利用多种LLM,实现“按指令抽取+源文对齐 + 一键可视化”的完整闭环,还给出使用步骤和进阶操作。

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极客大神构建了LLM架构画廊,AI大神Karpathy点赞

极客大神Sebastian Raschka构建LLM Architecture Gallery,将复杂模型结构化繁为简,引发技术圈讨论,AI大神Karpathy点赞。画廊高度视觉化、互动性强,展示模型架构图及核心参数,源数据开源。

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