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上下文工程的崛起:提示工程已是过去式

模型应用从简单问答转向复杂智能体系统,技术焦点正从提示工程转向上下文工程。上下文工程核心是为模型提供恰当信息与工具,其重要性日益凸显,且与提示词工程有明显区别。

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编程智能体的核心组件【译】(重发,补图)

文章围绕编程智能体展开,先厘清语言模型、推理模型与智能体关系,指出智能体是含‘模型 + 工具 + 记忆 + 环境反馈’的循环系统,后介绍编程智能体六核心组件,还对比了与 OpenClaw 的区别。

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不训练,解锁Agentic智能!微软:只需给LLM一台电脑

、MSR、清华的LLM - in - Sandbox开启「通用代理智能」新范式,把模型放进“虚拟机”,让其在6任务上成绩全线暴涨,零额外训练解锁“通用代理智能”,还介绍了相关实验、优化及效率情况。

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RL训练总崩溃?R1-Reward稳定解锁奖励模型Long-Cot推理能力

多模态奖励模型对提升多模态语言模型表现至关重要,但强化学习在奖励建模应用有挑战。快手等团队提出R1 - Reward,解决训练不稳定等问题,在基准上超SOTA模型,还在快手业务场景成功应用。

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Learn to Reason _ The way of Baichuan-M1-ClinicReasoning

前百川智能研究小组负责人阎栋分享语言模型临床推理。回顾推理技术发展,以Deepseek为例;介绍百川在医疗推理实践,模型达三甲主治水平;还谈及模型训练困境及与人类智能差异。

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冷门新语言AI写不动?IEEE论文:从零到及格线,MoonBit给出完整训练路线

IEEE论文聚焦新语言MoonBit和Gleam,探讨模型代码生成能力。研究发现模型零样本生成新语言代码能力差,few - shot和RAG有提升但有限,继续预训练及指令迁移可显著提高模型表现。

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Scaling Law 仍然成立,企业搜广推怎么做才能少踩“坑”?

InfoQ《极客有约》X AICon 直播栏目邀请京东、荣耀等专家探讨生成式推荐落地洞察。指出搜广推领域 scaling law 仍成立,模型改变特征工程等,还分享了系统架构、模型应用等方面经验及挑战。

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LLM也会emo,Claude玻璃心、Gemini社恐,Kimi/GLM/ DeepSeek如何?

华东师和复旦学研究8模型家族是否有“情感链”。实验覆盖8家族20+模型,发现各家族有独特“人设”,如Claude像“文艺青年”。还揭示模型在不同情境下的情绪变化及影响,给出实用建议。

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突破视频时长限制!Manus上架视频生成功能,网友:比Sora更好

Manus上架视频生成功能,可通过连续拼接突破时长限制。它按“拍电影”方式,根据提示词生成片段再合成故事。网友评价是新创作方式,但效果有提升空间,部分人认为比Sora好。

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奖励模型终于迎来预训练新时代!上海AI Lab、复旦POLAR,开启Scaling新范式

语言模型后训练阶段,奖励模型设计与训练是关键瓶颈。上海AI Lab、复旦推出预训练奖励模型POLAR,采用策略判别学习新范式,适配强化微调,性能和泛化能力强,为LLM后训练带来新可能。

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