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Claude团队用Qwen测试全新训练方法

Anthropic最新研究提出中训练(MSM),在预训练后、后训练前给AI立规矩。实验显示,新增MSM能让通义千问两款32B大模型失准率大幅下降,还能精简微调数据。MSM与对齐微调结合,可提升模型泛化能力

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现有依赖强化学习与可验证奖励(RLVR)提升大语言模型(LLM)推理能力的方法,受限于领域特定验证器。本文提出RLPR框架,利用LLM生成正确答案的固有概率作奖励信号,实现无需外部验证器的通用领域强化学习,效果显著。

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多模态AI黑马刷榜后再造神器:一个产品搞定图片视频播客生成,自带百种特效,大牛梅涛团队出品

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小扎万字檄文炮轰硅谷,Meta重磅开源30B小钢炮!一台MacBook就能跑

Meta发布全新30B大模型Muse Glimmer并开源,用4-bit量化等技术让其能在本地设备运行,有五大核心超能力且采用Apache 2.0协议。同时,Meta CEO小扎发表万字檄文暗讽OpenAI等,抨击AI末日论等观点。

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GTC 巅峰对话 Jeff Dean x Bill Dally:预训练范式已死、延迟瓶颈不在计算、谈透 AI 五年未来 | GTC 2026

GTC 2026上,NVIDIA首席科学家Bill Dally和Google Jeff Dean展开重磅对话。讨论了模型能力进步、低延迟推理架构、模型自主进化、数据与算力、训练与推理硬件差别等多方面内容,分享对未来AI的看法与见解。

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谈一谈TP推理场景下MoE Group GEMM的优化思路

作者在使用H20测试SGLang CUTLASS MoE时,发现其在中小Batch Size场景下性能不佳。为此设计Expert Specialization方案,启动多个不同配置Kernel,依Expert计算特性选合适的。还介绍了该方案在H20和Hx00上的实现细节及性能测试结果。

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近期,演语科技B+轮融资近3亿美元,估值超20亿美元。其ARR达3亿美金,多方面领先同行。该公司跑通PMF,旗下产品有自发传播、用户付费、专业机构接入等优势,LibTV靠系统编排能力切入高价值场景,还筑起生态壁垒。

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小模型大作为!微博的VibeThinker-1.5B超越DeepSeek R1等头部大模型

近年来,“参数越大,能力越强”成行业共识,但带来成本高和资源集中问题。微博AI团队开发的VibeThinker - 1.5B用1.5亿参数和低训练成本,在多项测试中超越头部大模型,还提出SSP框架和MGPO算法。

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