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VLM会描述视频,却未必用对参考图:RefCaptioner让参考图与视频语义精准对应

多模态大模型处理多参考图与视频对应关系能力不足。为此提出 RefCaptioner,强化模型对参考图识别感应能力、优化输出格式与奖励函数;还构建 MRVBench 评测基准,实验显示其表现优异。

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DeepSeek-V4-Flash正式版发布并开源,全面超越V4-Pro预览版

DeepSeek-V4-Flash正式版发布并开源,这一304B轻量级模型经后训练,性能远超V4-Pro预览版,与Claude Opus-4.8接近。模型权重开源后上Huggingface趋势榜第二,性价比高,实测表现佳。

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超脑未来WorldDreamer V4横扫多个权威榜单,世界模型进入群体智能时代

超脑未来发布 WorldDreamer V4,它以多智能体为基本单位,具多种核心能力。采用新预训练架构,引入 Masked Agent Modeling,用共享隐式世界状态带来新协同范式,还在多权威榜单领先。

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OpenAI 全面拥抱 Agentic-First,实测有点扎心

OpenAI发布GPT - 5.6系列,Sol定位长周期Agent,训练目标转向Agentic - First。但目前难以用上Sol,且其评测数据因计数规则差异大,还出现变身话痨、少说话和干完活难兼顾的问题。

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CVPR 2026 | 1000万段驾驶视频,教会模型如何估计相机位姿

Wayve的LA - Pose研究,不依赖百万级3D标注,从约1000万段未标注驾驶视频自监督学习‘潜在动作’,再用少量3D标注微调,转化为相机位姿估计能力,在多基准上提升精度且泛化能力强。

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重新审视SFT的泛化能力:优化动态、数据与模型能力的条件性分析

上海人工智能实验室等联合研究质疑了‘SFT倾向于记忆,RL实现泛化’观点,指出SFT泛化是条件性现象,受优化动态、训练数据、基模型能力影响,还揭示长思维链SFT会带来安全性能退化。

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Harness Engineering:AI 能在真正"出事会炸"的后端系统里写代码吗?

文章围绕AI能否在后端系统写代码展开,以腾讯CDN LEGO项目为例,介绍了项目背景与挑战,通过nonstop项目探测AI编码能力,分析AI Coding易翻车的问题及根因,构建Harness Engineering架构并实践,最终效率提升20%。

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算力极限下,OpenAI 急着做什么?

OpenAI联合创始人兼总裁Greg Brockman接受专访,就产品战略收拢、新基座模型Spud等议题给出内部判断,回应业界质疑。他称产品调整是算力硬约束下的优先级排序,还透露了产品核心方向和Spud进展。

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10 年后,Kimi 团队重新发明残差连接。马斯克和 Karpathy 同时点赞

Kimi团队发布技术报告,提出用Attention Residuals替换残差连接。实验显示其在各尺度模型上表现优于基线,降低训练成本。马斯克和Karpathy点赞,这或标志深度学习基础范式进入重新讨论阶段。

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智能体时代的强化学习:AReaL 框架与 Agent 最佳实践

本文整理自吴翼博士在 2025 年 QCon 全球软件开发大会的分享。他介绍 AReaL 框架及 Agent 最佳实践,阐述强化学习与大模型联系,指出 Agent 是 AGI 未来 5 年关键,强化学习是 Agent 技术核心,还分享团队成果与经验。

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