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算法论文8

舍弃回归,离散扩散语言模型如何演化?NUS综述解构技术图谱与应用前沿

本文介绍新加坡国立大学xML团队的论文,梳理离散扩散方向研究图谱,对比回归局限与离散扩散优势,阐述数理基础、模型生态、训练与推理技术,还提及应用及未来方向,显示其对回归范式的替代潜力。

机器之心
算法论文8

LLM内部竟藏着众多策略模型所&腾讯团队首次揭示大模型RL新机制

中国科学院动化研究所、腾讯AI Lab团队从可解释性分析出发,发现LLM内部含多个可采样内部策略,揭示不同模型推理熵模式,提出BuPO算法,在复杂推理任务上性能显著优于传统算法。

深度学习自然语言处理
开源动态8

连续回归的dots.tts:小红书开源语音合成模型「基座」

语音合成赛道发展如早期大语言模型,路线未收敛。小红书与上海交通大学合作开源的 dots.tts,是 20 亿参数、全连续、端到端回归 TTS 基础模型,有准确度高、可扩展等特点,还开源了代码。

机器之心
算法论文8

Self-Forcing++:让回归视频生成模型突破 4 分钟时长极限

加州大学洛杉矶分校与字节Seed等团队联合完成Self-Forcing++,让回归视频生成模型突破4分钟时长极限。它解决传统模型架构缺陷,经三步技术实现稳定超长视频生成,实验超基线,但仍有长时记忆缺失等问题。

机器之心
算法论文8

理解帮助生成?RecA监督训练让统一多模态模型直升SOTA

统一多模态模型在视觉理解和生成能力上不平衡,常理解强但生成弱。本文提出重建对齐(RecA)监督后训练方法,不改动架构,用未标注图像训练,在多模型实验中提升性能,部分达SOTA。

机器之心
算法论文8

回归模型杀回图像生成!实现像素级精准控制,比Diffusion更高效可控

当下AI图像生成领域,Diffusion模型虽为主流,但在精准控制上有不足。伊利诺伊大学香槟分校等机构研究者提出MENTOR框架,用回归模型实现像素级精准控制,比Diffusion更高效可控。

量子位
产品应用7

一家智能眼镜公司,为什么非要研AI大模型系统?|甲子光年

智能眼镜要么不够智能,要么不像眼镜,李未可科技CEO茹忆认为AI要成第一响应者。该公司推三款AI眼镜,搭载研系统。其研AI大模型系统,是为交付难复制AI体验闭环,解决通用API不足等问题。

甲子光年
产品应用8

模型换个Harness就「变笨」?EverMind把进化从研究推向产品,让AI「越用越聪明」

同一模型换 Harness 表现或大幅波动,暴露进化走向产品的两个关键问题。EverMind 用 HarnessBank、Raven 与 EverMe 解决,将进化从研究推向产品,让 AI「越用越聪明」。

机器之心
算法论文7

token危机解决?扩散模型数据潜力3倍于回归,重训480次性能仍攀升

新加坡国立大学AI研究者Jinjie Ni团队预训练扩散语言模型(DLMs)与回归(AR)模型,发现DLMs是超强数据学习者,数据潜力超AR 3倍,重训480次性能仍攀升,还剖析同期研究方法论缺陷。

机器之心
算法论文8

模型如何泛化出多智能体推理能力?清华提出策略游戏博弈方案MARSHAL

近日,清华大学等机构研究团队提出 MARSHAL 框架,利用强化学习让大模型在策略游戏博弈。实验表明,多轮、多智能体训练提升了模型博弈决策水平,将推理能力泛化到通用多智能体系统,在一般推理任务表现显著提升。

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