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告别数据「噪音」,UCSD大模型推理新方法DreamPRM充当「信号放大器」,登顶MathVista测评榜

DreamPRM由加州大学圣地亚哥分校团队开发,在MathVista测评榜夺冠。它通过双层优化框架解决多模态过程奖励模型训练难题,能与多模态大模型集成,提升推理能力,实验效果显著。

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模型压缩与量化:让大模型走向轻量化落地

文章介绍模型压缩与量化技术,其能在保持性能时降低大模型计算和存储需求,实现边缘设备高效部署。还阐述基础知识、关键技术路径、应用场景,并探讨未来发展方向。

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GPT-5.4意外泄露!OpenAI最新模型瞄准这2大能力突围

GPT - 5.4疑似泄露,此前在OpenAI编码助手、GitHub代码拉取请求等多处有踪迹。传闻其将搭载200万Tokens上下文窗口,具备像素级精准视觉分析能力,不过也可能是炒作,网友关注其准确率。

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开源多模态推理「破壁」时刻:MMFineReason助力4B逆袭30B

长期以来,开源多模态模型在复杂推理任务上与顶尖闭源模型有差距,核心痛点是高质量推理数据匮乏。上海AI实验室OpenDataLab团队开源MMFineReason框架及大规模数据集,小模型凭此实现性能逆袭。

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Veo何止生成视频:DeepMind正在用它模拟整个机器人世界

通用型机器人策略发展带来挑战,传统评估方法有局限,前沿视频模型虽有潜力但面临困难。Google DeepMind团队提出基于Veo的机器人策略评估系统,经实验验证有效,展示了视频仿真评估的可行路径。

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庞若鸣还有苹果论文?改善预训练高质量数据枯竭困境

苹果基础模型原负责人庞若鸣在 Meta 任职期间,其在苹果参与的高价值研究仍不断发表。研究团队针对大模型训练中高质量数据枯竭问题,提出 Synthetic Bootstrapped Pretraining (SBP) 预训练流程,提升模型性能。

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北大伯克利联手“拷问”大模型:最强Agent也才40分!新基准专治“不听话”的AI分析师

北大与伯克利团队推出IDA - Bench新基准,模拟真实数据分析场景,解决现有基准无法评估大模型在动态交互中可靠性的问题。测试显示,顶尖大模型成功率最高仅40%,不同模型还暴露多种问题。

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从“开放模型”到“开放生态”,AI 开源进入下半场

近期,Meta 推出开放权重模型,而开放模型商业使用收费渐成趋势。AI 开源面临成本、边界等问题,竞争从模型能力转向基础设施选择。世界人工智能开源大赛关注模型应用,凸显开源生态建设重要性。

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DeepSeek深夜更新后自曝:我是V4(?!)

DeepSeek网页端深夜大更新,推出「快速模式」和「专家模式」,还有「视觉模型」开启灰度测试。虽官方未说明,但网友推测专家模式可能是V4或V4 Lite,完整版V4或许不远。

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结构化扩展拿下Agent工具检索新SOTA,精准找到API|ICLR'26

宁波东方理工大学沈晓宇团队在ICLR 2026发表论文,指出当前工具检索瓶颈在于工具文档。提出对文档结构化扩展,再训练模型的方案,构建TOOL - REX等组件,实验显示显著提升检索性能。

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