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算法论文7

微软等提出「模型链」新范式,与Transformer性能相当,扩展性灵活性更好

随着大语言模型发展,扩展 Transformer 架构成趋势,但参数规模增长带来训练负担。微软等研究者提出 CoR 概念,构建模型链学习范式,应用于语言模型得 CoLM 系列,实验显示其性能相当且扩展性、灵活性更好。

机器之心
产品应用7

DeepSeek-R1 更新,思考更深,推理更强

DeepSeek R1 模型完成小版本升级至 DeepSeek - R1 - 0528,用户可在官网、APP 等体验,API 同步更新。该版本强化深度思考能力,在多基准测评表现优异,还改善幻觉、提升创意写作等能力。

AI工程化
新闻资讯7

Anthropic CEO:人的幻觉比AI 更多!这是真的吗?

Anthropic公司CEO称AI幻觉比人类少,创业公司ColdIQ联合创始人Alex Vacca用虚构故事喂给ChatGPT、Claude和Gemini,测试它们识破谎言的能力,实验结果显示各模型表现不同,AI幻觉短期内难消失。

AGI Hunt
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一文讲透程序编排的核心方式:从表达式语言到并行化实践

文章围绕程序编排展开,介绍单语句编排、类编排、流程编排、并行化编排等核心方式,分析多种编排框架特点及适用场景,还提及Lindorm泛时序数据解决方案,为开发者提供编排参考。

阿里云开发者
产品应用8

一场对话,我们细扒了下文心大模型背后的技术

信通院大模型推理能力评估中,文心X1 Turbo获最高级“4+级”。百度AI Day上,副总裁吴甜解析文心4.5 Turbo和文心X1 Turbo,从多模态、深度思考等方面介绍技术,还展示其在多场景应用成果。

量子位
推荐文章7

「AI大咖谈」顶尖量化机构Quant谈"算法工程师"转量化方向的可能性与优劣势

文章是对顶尖量化机构量化研究员的匿名访谈,探讨算法工程师转量化方向的可能性与优劣势,涉及收入、考核、压力、技能差距等方面,还提及量化岗位分类、市场环境及对机器学习的依赖程度。

王喆的机器学习笔记
算法论文8

快手&中科院 | 提出多模态奖励模型:R1-Reward,比SOTA模型提升5%-15%!

多模态奖励模型对提升多模态大语言模型表现至关重要,但现有强化学习算法用于训练存在问题。快手、中科院等团队提出 R1 - Reward,在基准上比 SOTA 提升 5% - 15%,还在快手业务场景成功应用。

AINLPer
推荐文章8

OpenAI 正式发布企业级 AI 落地实践报告:7大经验教训

OpenAI发布《AI in the Enterprise》报告,分享与7家“前沿公司”合作将AI引入企业的经验教训,涉及提升员工效能等方面,并阐述7条关键经验及案例,还提及企业集成AI工作流等新趋势。

AI寒武纪
开源动态8

刚刚开源的学术论文阅读神器,AI 驱动的个性化“暴躁教授”助你攻克论文!

学术论文阅读常因晦涩内容和语言壁垒让人望而却步。Mad-Professor是开源的AI驱动学术论文阅读工具,集成多种功能,通过AI问答和语音交互解答疑惑,赋予个性化角色,让阅读体验高效且生动。

开源星探
新闻资讯8

DeepSeek-R2尚未问世,微软小模型捡漏称王?6000样本炼出「数学作弊器」!

微软推出Phi-4推理模型系列,参数最多14B,能在本地高性能笔记本电脑上流畅运行。Phi-4-mini-reasoning在数学推理上性能超越DeepSeek-R1蒸馏模型,且参数规模更小。文章还介绍了模型特点、训练方法、性能表现及局限性等。

新智元