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算法论文8

CoT推理溃败?哈佛华人揭秘:LLM一思考,立刻就「失智」

新研究揭示思维链CoT会分散模型「注意力」,使大模型推理时易出错。研究指出在需遵守指令任务中,用CoT推理模型准确率下降,还总结了四模式,并提出四种缓解策略。

新智元
算法论文8

模型「越用越快」!SpeedupLLM首次验证,降56%推理预算

Emory学研究者提出SpeedupLLM框架,利用动态计算资源分配和记忆机制,使LLM处理相似任务时推理成本降56%、准确率提升,论文系统性验证了LLM“越用越快”,为AI模型发展提供新思路。

新智元
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Sebastian Raschka 新书《从头开始推理》抢先看,揭秘推理模型基础

著名AI技术博主Sebastian Raschka新书《Reasoning From Scratch》第一章介绍LLM中推理含义、训练阶段、模式匹配与逻辑推理区别,还讲述提升推理能力方法及从头构建推理模型的重要性等内容。

机器之心
算法论文8

ICLR 2026 Oral|模型总爱「想太多」? DECS从源头消除冗余思考,实现推理token减半且性能不降反升

以DeepSeek - R1等为代表的推理模型存在过度思考问题,造成量冗余计算。复旦学等团队在ICLR 2026 Oral论文中揭示‘长度惩罚’局限性,提出DECS框架,在多基准测试中实现推理长度减半且性能提升。

机器之心
算法论文8

ICML 2026 | 只用少量Thinking Tokens,模型依然能深度思考

近年来,CoT 推理成为提升模型复杂问题求解能力的重要路径,但带来效率问题。浙江学等团队提出 Heima 框架,将冗长 CoT 压缩为少量 thinking tokens,在减少 token 数的同时保留推理能力,已被 ICML 2026 接收。

机器之心
新闻资讯8

从 CIPS & CLM 迈进:中国模型的智能跃迁

中国中文信息学会2025学术年会暨第二届中国模型会(CIPS & CLM 2025)于10月28日在北京召开,众多专家学者参会。会聚焦模型多方面内容,发布“模型基金”,举办多场报告与论坛,展现中国AI领域进展。

AI科技评论
算法论文8

清华孙茂松团队 × 深言科技:以解释作为训练信号,让 8B 模型在幻觉检测上反超闭源模型

语言模型幻觉问题待解,成本与算力需求攀升。清华孙茂松团队联合深言科技提出FaithLens模型,把幻觉检测提升为整体评估,以解释作为训练信号,8B模型在多任务上超闭源模型

AI科技评论
算法论文8

230个模型在婴幼儿认知题上集体翻车!揭秘多模态模型的核心知识缺陷

ICML 2025研究揭示多模态模型在基础认知能力上表现不佳。研究者建测评题库CoreCognition测试230个主流模型,发现其存在核心知识缺陷,扩规模难补短板,还需补齐核心知识。

量子位
新闻资讯7

7B小模型超越DeepSeek-R1:模仿人类教师,弱模型也能教出强推理LLM | Transformer作者团队

Transformer作者之一创立的Sakana AI带来新方法,让教师模型像人类教师一样做启发式教学,根据已知解决方案输出解释。用此方法训练的7B小模型在传授推理技能上比671B的DeepSeek - R1更有效。

量子位
算法论文8

数学推理热潮下的冷思考!如何训练真正"全能"的推理模型

论文评估20余个开源推理模型在多领域表现,发现多数模型数学成功难迁移。揭示微调方法(RL vs SFT)决定能力泛化,SFT像‘填鸭’,RL似‘思维健身’,为构建通用推理智能体提供新路径。

深度学习自然语言处理