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阿里巴巴新论文:让LLM学会管理记忆,告别人工规则

大型语言模型处理长对话或复杂任务时,记忆管理靠人工规则,效果有限。阿里巴巴团队新论文提出把记忆管理变为可学习的强化学习策略,AgeMem框架统一长短期记忆管理,经三阶段训练,效果显著。

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2025 年最全面的 LLM 架构技术解析【长文】

Sebastian Raschka更新「大型LLM架构对比」长文,解析2025年LLM架构发展。介绍了如DeepSeek V3、OLMo 2、Gemma 3等模型架构特点,像DeepSeek V3用MLA和MoE提升效率,还探讨线性注意力复兴等趋势。

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突破类脑模型性能瓶颈:校正频率偏置实现性能与能效双突破|NeurIPS 2025

香港科技大学(广州)等团队在NeurIPS 2025论文指出,脉冲神经网络(SNN)性能不佳根源是频率偏置,非二进制激活。团队提出Max - Former架构,校正频率偏置,实现性能与能效双突破,卷积架构也适用。

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TinyAI :全栈式轻量级 AI 框架

TinyAI是用Java实现的全栈轻量级AI框架,具有教育友好、模块化等特点。它分层设计,涵盖数学运算、神经网络等模块,支持多种模型架构与并行训练,还有智能体系统,可用于多领域,未来规划丰富。

阿里云开发者
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Scaling Law再现Agent领域!阿里提出训练新范式:在预训练和后训练之间还需一个Agentic CPT

近年来,大型语言模型向智能体系统进化。但当前主流方法构建智能体不佳,阿里通义实验室团队论文提出智能体持续预训练(Agentic CPT)新范式,开发AgentFounder模型,在多基准测试表现卓越。

深度学习自然语言处理
开源动态8

“边说边思考”,Mini-Omni-Reasoner 开创实时语音推理新范式

Mini - Omni - Reasoner将推理能力引入大型语音模型,开创“边说边思考”范式,实现实时语音推理与交互。推出Spoken - Math - Problems - 3M数据集,经四阶段生成流程构建。训练采用分阶段策略,性能超基础模型。

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谷歌大脑之父首次坦白!茶水间闲聊引爆万亿帝国,AI自我突破触及门槛

AI界传奇Jeff Dean在「登月播客」深度访谈中,回顾个人成长、Google Brain早期故事及AI未来思考。他揭秘诸多细节,还谈到神经网络发展、注意力机制突破、LLM可解释性等内容,也提及未来五年规划。

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LLM的快速、慢速与工具增强思维模式综述

大型语言模型在不同任务中对推理策略需求差异大,策略选择不当会影响效率与可靠性。本文提出双重知识边界框架,梳理LLMs推理模式,将策略选择形式化,还分析了决策因素及策略选择机制。

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AI顶会模式出了问题? 「不发表,就出局」的恶性循环,正在压垮整个AI学界

随着AI领域发展,NeurIPS等大型学术会议愈发热门,但也带来诸多问题,如发表激增、碳排放过载、研究与会议脱节等。新加坡国立大学团队研究后指出传统模式弊端,并提出社区联合型会议新模式。

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别焦虑!不会用AI也不会被淘汰,工程师老哥实测各类工具:10倍生产力神话太夸张了

工程师科尔顿·沃奇实测Claude Code等AI开发工具后发现诸多问题,如难以理解大型代码库上下文、跟不上标准等。他认为‘10倍生产力’是神话,AI需工程师引导,大家不必因AI而焦虑。

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