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第一个用物理做计算原语的大规模生成模型Un-0来了,或将AI能耗降低1000倍?
Unconventional AI 发布首个以物理为计算原语的大规模生成模型 Un-0,由‘模拟耦合振子系统’驱动。其目标是降低 AI 能耗,在 ImageNet 64×64 上 FID 达 6.74,质量接近部分主流传统图像生成方法刚发布时水平。
让大模型“边看边改”,视觉分割准确率直接上涨9% | ICML 2026
复旦、创智联合推出RSAgent,让多模态大模型通过多轮工具调用生成准确掩码,解决视觉分割难题。该工作入选ICML 2026,实验显示其在多个测试集上表现领先,还展示了从‘看图问答’到‘视觉行动’的路径。
国产GPU组了个开源局,把SGLang等核心开发者都摇来了!
国产GPU玩家摩尔线程举办SGLang × MUSA Meetup,邀请众多开源圈开发者。活动探讨如何让国产GPU进入大模型推理主流开源工程链路,显示国产GPU竞争迈向生态坐标之争。
飞书正在赌一件事:谁先把Agent塞进工作流,谁就是下一代Office
飞书2026年战略转向Agent平台,让Agent成工作流原生组件。以知识问答为切入口,与钉钉、企业微信展开AI路线竞争。其投入MCP基建,押注人与Agent协作,也面临商业化、客户结构等挑战。
对话上交大程远:AI的终局不在云端,而在“感算一体”的物理世界
文章围绕端侧 AI 展开,以上海交通大学程远研究为例,探讨其技术方向“感算一体”,还提及 Agentic AI 热潮,对比其与大模型热区别,阐述端侧与云端关系,及光计算等底层硬件创新对智能设备的影响。
图像编辑模型不止生成:BIGAI&上交大提出EAR范式,系统测试其视觉规划能力
上海交通大学联合北京通用人工智能研究院提出EAR范式,构建AMAZE基准,分析图像编辑模型视觉推理能力。研究发现模型零样本表现弱,扩散式模型更适合视觉规划,CoT效果不稳定等。
谷歌TPU能撼动英伟达吗?前TPU工程师首次揭秘
在AI算力争霸时代,英伟达GPU市值狂飙,但蛋糕正被分食。前谷歌TPU工程师Henry揭秘TPU,从架构、产能、软件等维度分析其优缺点,指出在特定条件下TPU可挑战GPU,未来芯片市场将百花齐放。
鹏城实验室 X 中大hcp实验室推出 RADAR : 具身智能评测的新标杆
RADAR是鹏城实验室与中大hcp实验室为具身智能领域设计的评测基准,解决现有评测体系三大缺陷,通过创新设计揭示模型不足,为研究者提供方向,推动具身智能实用化。
超越MLA!新架构MLRA百万token,解码最高2.8倍速 | ICLR'26
大语言模型处理长文本时,自回归生成受限于显存带宽。为减少KV缓存开销,业界尝试多种方法,但MLA有缺陷。宾夕法尼亚州立大学等研究人员提出MLRA,拆分KV缓存为四个并行分支,降低显存占用,实现4路张量并行,性能更优。
超700人预约,昆明一门店免费安装!不少线下数码门店迎来大量用户,“小龙虾”火爆出圈!
一款名为OpenClaw的AI智能体因图标是红色卡通龙虾被称为“小龙虾”而火爆。昆明线下数码门店有用户咨询、预约安装,超700人预约。它能自动完成操作,但存在技术门槛和数据安全风险,国家相关部门已发布提示。