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算法论文8

泛化性暴涨47%!首个意图检测奖励范式,AI工具爆炸时代意图识别新解法

随着大模型和工具增长,AI 助手意图识别遇新挑战。腾讯 PCG 团队强化学习等方法,提升模型泛化能力,还从多方面剖析优势,最后提出未来研究方向。

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山姆•奥特曼:ChatGPT 户有三层代沟

OpenAI的CEO山姆•奥特曼在红杉闭门演讲中透露,不同年龄层使ChatGPT方式不同,老年人当谷歌替代品,二三十岁的人当生活顾问,大学生当操作系统,这反映了AI与人类交互模式的转变。

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RL训练总崩溃?R1-Reward稳定解锁奖励模型Long-Cot推理能力

多模态奖励模型对提升多模态大语言模型表现至关重要,但强化学习在奖励建模应有挑战。快手等团队提出R1 - Reward,解决训练不稳定等问题,在基准上超SOTA模型,还在快手业务场景成功应

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每天上线一个新系统,这款腾讯自低代码有什么不同

腾讯自低代码平台无极,平均每天上线1.2个新系统,户覆盖1/3员工。它去模板化,从数据结构设计开始,数据推导UI,有灵活编辑器,支持渐进式开发,具备集成性和开放性,还有AI赋能。

腾讯技术工程
新闻资讯7

黄仁勋放话:中国AI市场3年内达500亿美元!AI救了旧金山,整个世界急于与AI互动

黄仁勋最新判断,未来两到三年中国AI市场可达约500亿美元,错过是巨大损失。他还提到AI让旧金山复苏,虽会使部分人失业,但也创造新岗位。此外,英伟达财报值得期待,老黄获十年来首次加薪。

量子位
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SGLang Team:在 96 个 H100 GPU 上部署具有 PD 分解和大规模专家并行性的 DeepSeek

本文介绍 SGLang 团队在 96 个 H100 GPU 上部署 DeepSeek 的方法。利 PD 分解和大规模专家并行性,SGLang 实现高吞吐量,成本低。博客探讨并行设计、优化方法,所有组件开源,也指出了当前局限与未来方向。

GiantPandaLLM
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鹅厂员工都是怎么被AI“糊弄”的?

文章邀请鹅厂同事分享被AI“糊弄”的离谱事件,如AI在发票报销、数学计算、编程问题等方面出错,还会编造不存在的信息,其“系统性可信”假象比单纯答错更危险。

腾讯技术工程
算法论文8

V-RAE:把「看懂视频」的能力带入生成,重新思考视频模型的潜空间

近日,新加坡国立大学 Minghui Guo 与牛津大学 Shengqiong Wu、Hao Fei 在论文中提出视频表征自编码器 V-RAE。它以冻结的视觉基础模型为编码器压缩视频特征,还引入轻量级模块聚合信息。经实验验证,其在视频生成和预测上性能出色。

机器之心
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这个开源项目 OpenStory,把 AI 短剧制作变成了一条可复制的工业流线!

现在制作完整AI短剧流程繁琐,很多团队是小作坊式生产,效率低且难规模化。OpenStory开源项目站在成熟AI服务肩上,将AI短剧制作工业化,能把剧本变成风格统一的视频作品,解决诸多痛点。

开源星探
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基于大模型(LLM)的自选股智能分析系统,让AI帮你盯盘,每天自动推送分析报告

daily_stock_analysis是基于LLM的自选股智能分析系统,免费零成本运行,获6.3万Star。它多市场覆盖、聚合多源数据,自动生成决策报告并推送。有零成本运行等五大亮点,还给出上手步骤、适合人群。

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