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算法论文8

网络顶会获奖!华为提出端网协同RDMA传输架构,解决大规模AI集群网络可扩展性问题

全球网络通信顶会 ACM SIGCOMM 2025 落幕,华为与港科大合作的 DCP 研究成果获奖。该论文提出数控分离传输架构 DCP,解决大规模 AI 集群网络可扩展性难题,实验显示其性能优于现有 RDMA 方案。

机器之心
开源动态8

清华大学联合无问芯穹开源具身智能云原生纳管平台RLark,5分钟接入、10秒启动任务

本文介绍清华大学联合无问芯穹推出并开源的面向具身智能的云原生纳管平台RLark,解决具身智能多设备、多集群协同管控痛点,大幅降低接入和启动耗时,现已完成地域真机实测。

机器之心
新闻资讯8

华为创造AI算力新纪录:万卡集群训练98%可用度,秒级恢复、分钟诊断

大模型落地需强大算力集群支撑,构建万卡级算力集群是顶尖挑战。华为昇腾万卡算力集群近乎‘永不罢工’,其公开技术秘密,提出‘3+3’双维度技术体系,多项指标表现优异。

量子位
新闻资讯7

扎克伯格官宣:要造普罗米修斯计算集群

扎克伯格为实现超级智能目标,打造顶尖团队,投入数千亿美元算力。Meta 有望成首个让超 1 吉瓦超级计算集群上线的实验室,正构建数个多吉瓦计算集群,如 2026 年上线的‘普罗米修斯’。

AI寒武纪
算法论文8

刚刚,DeepSeek首曝V3降成本秘诀!软硬协同突破Scaling天花板

DeepSeek最新论文从硬件架构和模型设计双重视角,探讨如何相互配合实现低成本大规模训练和推理,分析硬件特性对架构选择的影响,研究两者相互依赖关系,还为未来协同设计提出建议。

新智元
算法论文8

推荐系统进入「双动力」时代!首篇LLM-RL协同推荐综述深度解析

强化学习是推荐系统主流建模范式,但传统 RL 推荐系统有诸多瓶颈。大语言模型崛起带来新机遇,LLM 与 RL 结合开启新范式。研究团队发布首篇相关综述,提出五大协同范式,总结评估体系,分析挑战与方向。

机器之心
算法论文8

MSSP | 西北工业大学马启悦,高传强等:融合激波位置的声速抖振气动载荷辨识

本文提出融合激波位置的声速抖振气动载荷辨识方法,从时序流场提取激波特征,用稀疏辨识构建参数化代数方程,增强预测精度与泛化能力,为准确预测声速气动载荷提供新思路。

力学与人工智能
算法论文8

从单领域到多能力协同:数据混合如何重塑AI的强化学习

上海AI Lab的OpenDataLab团队通过大规模实验剖析可验证强化学习(RLVR)在多领域推理中的机制,发现逻辑与数学数据相互支持、代码推理有领域混合效应等,为构建AI推理模型提供关键发现。

深度学习自然语言处理
算法论文8

具身VLA后训练:TeleAI提出潜空间引导的VLA本体泛化方法

现有VLA基座模型能力不足,本体适配存在挑战。中国电信人工智能研究院具身智能团队提出“对齐 - 引导 - 泛化”(ATE)框架,实现从调架构到调分布的范式转移,适配主流VLA模型,减少数据需求。

机器之心
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后端架构新范式!阿里云专家亲揭:用RocketMQ彻底搞定多Agent异步协同难题

文章整理自阿里云专家演讲,介绍基于 Apache RocketMQ 新特性构建异步化 Multi - Agent 系统,探讨 Agent 间异步通信等机制,指出 Multi - Agent 协同关键,还讲了 RocketMQ 新特性及如何构建异步系统。

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