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Qwen“半成品”推理模型刷下AIME满分,俘获大批国外开发者!实测碾压GPT-5 Thinking、还能写侦探小说

阿里发布 Qwen3-Max-Thinking 早期预览版,虽是‘半成品’,在数学推理竞赛中达 100% 正确率。Qwen3-Max-Preview 多项测试领先,速度超 ChatGPT,还成 AnyCoder 默认选项,但未开源。实测表现有优有劣。

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为什么说开发者参与鸿蒙生态共建是“恰逢其时”?

文章指出开发者参与鸿蒙生态共建恰逢其时。当前人均设备多,鸿蒙打破旧规则,生态加速生长。HarmonyOS开发者技术分论坛展示新机遇,介绍其开发能力、适配方案等,还阐述生态开放性与开源精神。

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如何改变AI研究范式?谷歌DeepResearch新方法TTD-DR原理与实现 | 原理篇

谷歌提出新的DeepResearch方法TTD - DR,它模拟人类研究范式,将Agent起草的初稿视为‘含噪声输出’,经多轮检索 - 改进使初稿成高质量终稿,还引入自进化机制,测试显示其在复杂任务上领先。

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AI如何成为生产力?2025云栖大会将给出答案 | 甲子光年

2025年全球AI产业面临转折,从理想回归现实,AI落地遇难题。9月24 - 26日云栖大会将召开,围绕前沿话题探讨,展示云与AI技术及产品,以‘云智一体·碳硅共生’呈现AI演进与落地。

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视频生成 vs 空间表征,世界模型该走哪条路?

随着生成模型和潜在表征技术发展,业界探讨世界模型技术路线。是像素级视频预测模拟未来场景可靠,还是潜在空间抽象表征高效?Goole DeepMind的Genie 3发布,再次引发讨论,分歧也从理论走向应用。

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训练提速5倍,响应缩短50%:动态自感知能力,重塑高效LLM Reasoning范式

大型语言模型“思维链”技术有冗余,传统优化方案存在静态先验与动态能力错配问题。论文提出的DR.SAF框架赋予模型动态自感知能力,通过三模块协作,实现推理“精准瘦身”,解决根本冲突。

深度学习自然语言处理
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3D-R1:让AI理解3D世界的下一步

文章介绍新研究3D - R1,它是更通用、具推理能力的三维视觉语言模型,解决了当前3D VLM空间理解不足与推理能力薄弱问题,在多任务测试领先,有广阔应用前景。

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GPT-5实锤,悄悄上线代号「龙虾」!版本号曝光,实测编程惊人能改屎山代码

代号「龙虾」的神秘模型在WebDev Arena现身,网友猜测是GPT - 5,提前试用者称其编程能力惊人,能改屎山代码。多位用户表示其在代码生成等方面超越Claude,OpenAI或已秘密测试

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MeanFlow再下一城,北大提出机器人学习新范式MP1,实现速度与成功率双SOTA

北大研究团队提出机器人学习新范式MP1,将MeanFlow引入机器人学习,实现毫秒级推理速度。还引入分散损失提升少样本泛化能力,在仿真和真机测试中,实现速度与成功率双SOTA。

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如何将LLM的"思考习惯"迁移到视觉领域?

传统多模态模型处理复杂视觉推理能力不足,OVR团队以Qwen2.5 - VL - 7B为基础构建开源强化学习框架,成果模型OVR在12个基准测试刷新记录,揭示认知行为跨模态迁移三条黄金定律。

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