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别死磕百万上下文了!Neo4j CEO 详解知识图谱:如何把大公司的“隐性知识”塞进 AI 的脑子?

Neo4j CEO Emil Eifrem 在播客中表示,AI 缺的不是更多上下文,而是上下文关系。图数据库能提供带结构的上下文,解决向量搜索难以解释的问题。GraphRAG 结合向量搜索与图遍历,可提高准确率。此外,还介绍了图数据库在多领域的应用及相关工具。

AI科技大本营
开源动态8

【博客翻译】使用PyTorch加速生成式AI第四部分:Seamless M4T,快速优

这是使用纯原生PyTorch加速生成式AI模型系列博客的第四部分,专注加速FAIR的Seamless M4T - v2模型。通过torch.compile + CUDA Graph,在不损失精度下实现text decoder模块2倍、vocoder模块30倍加速,端到端推理2.7倍加速。

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新闻资讯8

Anthropic刚发布了一份「AI抢饭碗报告」:学历越高越「被抢」

Anthropic《经济指数报告》揭示,任务越复杂AI加速越猛,学历高的工作受影响大。还指出人机协作能大幅提升任务时长,不同国家AI应用有贫富和技术代差,也提到了‘去技能’问题及对生产率的预测。

新智元
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从Rax+DX到React,一次跨端组件重写的AI提效探索

本文基于M站首页重构项目,讲述借助AI编程工具Cursor和结构Prompt,完成从Rax到React的组件迁移、DX到React的跨端重写,实现业务逻辑优与工程规范落地,还分析了AI提效的优劣并总结迁移范式。

阿里云开发者
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sgl-kernel MoE Align Block Size Kernel 优过程解析

文章记录SGLang的sgl-kernel中优 `moe_align_kernel.cu` 的过程。MoE模型的 `moe_align_block_size` kernel从最初的baseline版本经多次迭代,包括加向量padding、用Blelloch Scan并行前缀和、用Warp Scan减少同步开销等。

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AI大模型开发核心技术栈:从框架到部署的全景解析

本文为开发者提供2025年AI大模型开发核心技术栈图谱,解析四大核心支柱技术。基础开发框架含深度学习与AI Agent框架;模型训练与微调有分布式训练、参数高效微调;推理含关键技术与主流框架;AI编程辅助工具分主流形态且有发展趋势。

AIGC开放社区
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阿里自己上场,用Qwen3做起了SmartResume应用

近期,阿里用Qwen3-0.6B+YOLOv10做了智能简历解析系统SmartResume,Code、Model、Paper都已开源。该系统支持多种文档格式,融合OCR与PDF元数据完成文本提取,结合版面检测重建阅读顺序,并通过LLM将内容转换为结构字段。

PaperAgent
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AI x 保险图谱:第一家 AI-Native 的保险独角兽会长什么样?

保险业规模庞大但运营效率极低,超 60%流程依赖人工,索赔周期长、客户满意度低。过去两年,LLMs 提升了 AI 处理非结构信息的能力,使 AI 接管保险核心流程成为可能。GenAI startup 围绕保险流程构建产品,AI-native 保险公司也应运而生。

海外独角兽
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AI证伪百年数学猜想被打假!Lean证明惊现漏洞,哥大教授破防了

OpenAI新推理模型取得十项数学进展,如证明非Sofic群存在性等。哥伦比亚大学副教授Henry Yuen对其量子并行重复定理证明既兴奋又失望,因证明有AI味且难理解。此外,Lean证伪科拉兹猜想被指利用内核漏洞,专家提醒Lean验证有局限。

新智元
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蚂蚁开源 x SGLang Meetup技术回放解读系列之面向DeepSeek系列模型的深度优与实践

文章是对蚂蚁开源x SGLang Meetup中「蚂蚁Theta面向DeepSeek系列模型的深度优和实践」分享的解读,详细介绍了在H20-96G上对DeepSeek系列模型推理的优方案,包括Prefill和Decode阶段的优、通信优、观测诊断等,并给出了评测结果。

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