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破解MoE模型“规模越大,效率越低”困境!中科院自动化所提出新框架

大模型参数量飙升却陷入‘规模越大,效率越低’困境,中科院自动化所研究团队提出统一框架,直击MoE底层运作模式,让专家‘组队学习’,实现参数量、负载方差降低,达成三重优化

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3年手搓ChatGPT!剑桥天才少年在Minecraft游戏中爆火回归

MC大神sammyuri时隔3年发布新作,在MC中复刻ChatGPT,名为CraftGPT。虽参数量小,但用Transformer架构,能和用户交互。模型训练用Python和小数据集,视频存档公布助理解原理。

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谷歌开源非结构化数据抽取工具

谷歌开源 Python 库 LangExtract,用 LLM 从非结构化文本文档提取结构化信息。它定位精确、输出可靠,针对长文档优化,有交互式可视化,支持多模型,适应多领域,还给出快速开始示例。

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1.7K Star 新晋神器!一款轻量、开箱即用的终端日志神器,AI 助力、实时可视化,效率飞升!

现在系统日志信息量大、噪声多,传统工具定位问题既慢又麻烦。而开源工具Gonzo基于Go语言开发,有实时日志处理、交互式仪表盘等功能,安装简单,打破传统工具局限,节省时间。

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GPT-5-Codex 一手实测

OpenAI推出新编程模型GPT - 5 Codex,Every团队实测显示其表现狂野。它能动态选思考时间,可在不同开发环境无缝切换,代码审查更优。但也存在对任务挑剔、环境设置麻烦等问题。

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硬核拆解大模型,从 DeepSeek-V3 到 Kimi K2 ,一文看懂 LLM 主架构

本文详细列举 8 个主大语言模型,硬核拆解架构设计与革新思路,介绍架构演进趋势。如 DeepSeek-V3 的 MLA 与 MoE 技术,OLMo 2 的归一化策略,Gemma 3 的滑动窗口注意力机制等。

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0.016%参数撬动18%性能:关键表征微调破解LLM推理瓶颈

大语言模型在推理任务依赖思维链技术,传统PEFT方法需修改大量参数,新兴ReFT虽只需调整少量参数,但存在不足。本文提出CRFT,仅用0.016%参数量就提升性能,为轻量化推理增强开辟新路径。

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创智突破:AI首次自主发现106个超越人类设计的神经网络架构

创智学院团队发布的AI超智能系统ASI - ARCH,自主发现106个超越人类设计的神经网络架构,建立“科学发现缩放定律”,实现从“自动化优化”到“自动化创新”转变,还将成果开源推动研究发展。

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如何利用pytorch memory snapshot进行显存分析

文章聚焦于用pytorch memory snapshot分析模型训推显存消耗,不讨论工具使用,侧重解读记录内容。以混合精度训练为例,介绍各步骤显存管理细节,还给出单层、双层模型及zero1训练的显存分析。

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2025 IMO真题撕碎AI数学神话,全球顶尖模型齐翻车!冠军铜牌都拿不到

2025 IMO数学竞赛中,全球顶尖AI模型均翻车。冠军Gemini 2.5 Pro仅得31分,连铜牌都拿不到。Grok - 4表现糟糕,DeepSeek - R1也令人失望。AI虽有思路,但逻辑细节不足,离成奥数大师尚远。

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