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算法论文8

怎么量化机器人数据价值?ATHENA将影响函数扩展到十亿参数VLA,313×加速筛选高价值数据

具身智能进入数据scaling时代,VLA模型训练中数据并非越越好。上海交大同济等校团队提出ATHENA框架,将影响函数扩展到十亿参数VLA模型,解决计算和筛选难题,实现313倍加速,实验证明其用更少数据获更好效果。

机器之心
开源动态8

更大,还能更快,更准!蚂蚁开源万亿参数语言模型Ling-1T,刷新项SOTA

10月9日,蚂蚁开源万亿参数语言模型Ling-1T。它延续自研高效MoE架构,在编程、数学推理等维度测试表现亮眼,还能兼顾精确与效率。此外,它在场景实用性强,其创新设计提升了能效比与性能。

机器之心
开源动态8

牛!小米开源「音频语言模型」,超1亿小时预训练时间,音频理解和输出能力是真顶!

小米推出开源音频语言模型MiMo - Audio,有超1亿小时预训练时间。它能理解音频,70亿参数模型在基准测试达SOTA,音频理解超Gemini - 2.5 - Flash,复杂推理优于GPT - 4o - Audio,还支持模态任务。

开源AI项目落地
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关于机器人数据,强化学习大佬Sergey Levine刚刚写了篇好文章

训练大模型难度随规模和应用拓展而增加,所需数据海量。机器人领域获取训练数据成本高,研究者尝试找替代方案。强化学习大牛Sergey Levine分析数据组合,认为鱼和熊掌不可兼得,替代数据有局限。

机器之心
新闻资讯7

全球看中国,灵初智能用10万小时人类数据写下具身智能的中国答案

2026年,“世界模型”成具身智能高频词。灵初智能联合创始人陈源培认为其非核心方向,而是数据迁移工具。灵初关注人类操作数据转化,在10万小时量级上可大幅替代真机数据,还介绍了系统模块、数据集及商业化阶段等情况。

机器之心
开源动态8

The Batch: 849 | 用于训练网页智能体的生成数据

开发网页智能体常需大量人力标注训练样本,卡内基梅隆大学与亚马逊团队实现训练数据生成自动化。他们构建数据集,通过智能体工作流程生成数据,微调后 Qwen3 - 1.7B 表现出色,还公开数据与方法。

DeeplearningAI
开源动态8

性能飙升42%!人大&字节开源10万级 SWE数据集 Scale-SWE

近期,人大和字节开源10万级软件工程数据集Scale - SWE,用首创工作流从GitHub构建真实数据。基于此微调的Qwen3 - 30A3B - Instruct模型测试表现佳,其数据相比合成数据优势明显。

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第十一章 Deep Agents 实战——数据分析与报告生成

本章介绍构建营销内容 Agent,能分析产品数据、生成营销文案等。核心技术有结构化输出、 Skill 水平组合、模拟数据分析。还对比传统营销与 Agent 流程,展示结构化输出优势及数据驱动决策方法。

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面向 AI Agents 的高性能数据基座:架构和工程实践

在 QCon 全球软件开发大会上,晨章数据创始人陈亮分享了面向 AI Agents 的高性能数据基座。他指出 AI Agent 驱动的应用带来数据挑战,提出模态数据基座设计目标,并介绍工程实践,证明传统架构有 CPU 瓶颈。

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产品应用7

数据「熵增」时代,AI 如何以标准重构治理秩序?

Agent热潮下数据分析与治理有短板,Gartner预测到2027年数据治理举措或失效。瓴羊Dataphin高级技术专家周鑫阐述以数据标准为核心的数据治理方法论及AI赋能自动化治理实践路径。

InfoQ