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深度长文解读 “世界模型” :在虚构与真实交接之处凝视未来

本文深入解读“世界模型”,虽无明确定义,但从目的出发分为表征和生成两类。前者含生物大脑、视觉和语言中心预测;后者有基于规则模拟和数据驱动生成。还探讨LLM是否为世界模型,指出各类模型相辅相成。

AI科技评论
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Google Cloud 最新 AI 创业者报告:应用公司不用做自己的模型,速度和认知才是壁垒

Google Cloud 发布面向 AI 创业者的趋势报告,邀请众多创业者和投资人谈 AI 趋势等内容。给出创业者建议,如动作要快、深耕细分领域等,还探讨平台级应用机会、AI 应用壁垒、增长方法、出海素质及投资人看好的赛道。

Founder Park
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社区供稿 | 阿里国际Ovis2.5重磅发布:以小博大,刷新开源模型性能新高度

阿里国际发布多模态大模型Ovis2.5,在OpenCompass综合得分提升,保持SOTA水平。它在原生分辨率视觉感知等三方面突破,有9B和2B两版本,代码、模型等资源已开源,技术原理涉及架构、训练与数据

Hugging Face
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强化学习之父:LLM主导只是暂时,扩展计算才是正解

新晋图灵奖得主、强化学习之父Richard Sutton在新加坡国立大学演讲时预测,大模型主导是暂时的,未来五年甚至十年内不是技术前沿。他认为AI应从依赖人类数据转向体验学习,强化学习潜力需靠扩展计算支撑。

量子位
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高德纳:「震惊!震惊!」Claude破解《计算机程序设计艺术》难题

著名计算机科学家高德纳在论文中表达对AI强大能力的震惊,其朋友借助Claude Opus 4.6解决了他研究几周的开放性问题。Claude经31步探索给出Python构造程序,奇数情况获证明,偶数仍待解。AI在数学领域已取得多方面突破。

机器之心
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他们在1993年就提出了Scaling Law

原来,Scaling Law在32年前就被提出了,不是2020年的OpenAI、不是2017年的百度,而是1993年的贝尔实验室。在一篇文章里提出一种预测方法,研究人员可以预测模型在更大数据集上的表现,这和现在大家常提的Scaling Law几乎一致。

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传统RAG只会翻书不会用?RAG+让Reasoning能力上一个新高度!

现有检索增强生成(RAG)技术在需复杂推理领域表现不佳,像只给菜谱不给实操演示。RAG+开创性新增“应用案例库”,与知识库构成双料库,在数学、法律、医疗场景测试中全面碾压传统方案,团队还透露了未来方向。

深度学习自然语言处理
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困住医疗AI的死循环,终于有国产玩家跑通了

文章指出医疗AI行业因数据、模型、场景闭环断裂陷入困境,整体渗透率低。讯飞医疗的星火医疗大模型V3.5评测和临床落地表现出色,其构建自强化循环体系,跑通死循环,或使行业马太效应渐显。

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首家央企AI独角兽浮出水面!背靠自研大模型,4家国家队资本背书

中电信人工智能科技(北京)有限公司成为央企首家AI独角兽,完成首轮增资,引入四家国家级战略投资方。其靠自研“星辰”系列大模型,在多领域突破,实现技术与市场认可闭环,有望推动AI产业落地。

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具身大满贯还全开源!原力灵机DM0.5登顶RoboDojo,且clone且珍惜

原力灵机的DM0.5登顶具身评测RoboDojo,在记忆维度表现突出,还在其他权威评测中成绩优异。它有强泛化能力,在多场景表现佳。其从数据、架构、效率全面升级,且全面开源,赋能具身生态。

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