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在全球 AI 的惊天变局中,为何越想独立,越要开放?

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别只盯着李飞飞!AI的「3D数据底座」已被这家中国公司悄悄建好

群核科技构建具身智能时代的「3D版ImageNet」,其SpatialVerse平台为机器人提供三维数据与仿真环境。借助技术发布全球首个3D语义数据集InteriorGS,还与多机构合作,成果获学术和产业认可。

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不靠海量数据,如何精准喂养大模型?上交Data Whisperer:免训练数据选择法,10%数据逼近全量效果

上海交通大学等团队提出 Data Whisperer,首个免训练的注意力驱动数据选择框架。它利用模型自身能力打分挑数据,无需训练与人工标注,用 10% 数据让微调效果逼近全量数据,在多方面领先传统方法。

机器之心
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突破全模态AI理解边界:引入上下文强化学习,赋能全模态模型“意图”推理高度

在多模态大语言模型应用多元的当下,对模型理解人类意图需求迫切。阿里巴巴通义实验室团队推出HumanOmniV2,解决现有推理路径问题,其相关代码等开源,在多基准数据集成果突破性领先。

量子位
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航空发动机用上大模型:解决复杂时序问题,性能超越ChatGPT-4o实现SOTA|上交创智复旦

上海交通大学李元祥教授等团队提出ITFormer架构,构建EngineMT-QA数据集。ITFormer能融合时序数据与大语言模型,适配多种编码器和模型,在EngineMT-QA预训练后达SOTA水平,实现高效数据分析。

量子位
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合成数据>人工数据,绝对性能暴涨超10个点!仅需任务定义,高效微调大模型

为解决基础模型在专业领域表现不佳、依赖人工标注数据的难题,北大、MIT等机构提出「合成数据强化学习」框架。该框架仅需任务定义,能生成合成数据微调模型,在多领域基准上性能提升显著,代码已开源。

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震撼全网,AlphaEvolve矩阵乘法突破被证明为真!开发者用代码证实

开发者用Claude写代码证实谷歌DeepMind的AlphaEvolve求解矩阵乘法的突破为真,它将4×4复数矩阵计算次数从49次减到48次。小哥测试代码各项指标与论文报告一致,还上传到GitHub。

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陶哲轩:AI 正在让“想法”变得廉价,而真正的瓶颈从未改变

数学家陶哲轩与Dwarkesh Patel访谈,探讨AI在科学发现中的作用。他指出AI让‘想法生成’成本降为零,验证想法成瓶颈;AI擅长广度,人类擅长深度;AI负责找证明,人类提炼‘理解’与‘智慧’。

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6张图看清中美AI竞赛:美国领先在哪,中国优势在哪

TIME杂志文章用六张图表解析中美AI竞争,指出美国在芯片控制、模型性能和商业变现领先,中国受算力瓶颈制约,但在人才基础和能源供给有优势,特朗普出口规则或带来转机。

AI工程化
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1月24日,崇礼即将召开一场“雪道上的AI战略会”|甲子光年

2026年1月23 - 25日,崇礼论坛在崇礼太舞小镇举行,主题为“向而立”。开幕式邀请俞敏洪、周鸿祎等嘉宾探讨AI长期投入问题。还有四大专场从不同视角呈现AI产业,重视场外交流建立长期连接。

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