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算法论文8

喂给AI的Skill正让它变笨!清华团队发现大模型经验复用的黄金法则

清华大与EvoMap团队研究发现,给大模型提供详尽纠错Skill会使基准测试通过率下跌,而精简控制指令可提升性能。他们提出将程序化Skill转化为策略基因,经实验证实其更适合驱动智能体测试时演化。

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新闻资讯7

深圳散文短片试映会·永不停歇的流光

深圳将举办散文短片《永不停歇的流光》试映会,放映瑞士艺术家Alan Bogana作品。短片综合运用AI等技术,取景多地,探讨光对人体影响。放映后策划人顾灵将与艺术家连线对谈创作过程。

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港中文薛天帆团队:实现 4K 全景视频生成,普通视频也能「长出空间」丨CVPR 2026

香港中文大薛天帆团队提出CubeComposer框架,可将普通视角视频扩展成原生4K的360°视频。研究在两个数据集测试,结果显示其在多指标上优于基线。该成果突破技术上限,让普通人也能制作360°视频。

AI科技评论
算法论文8

ICLR 2026|首个微观世界模型MicroVerse来了,AI开始模拟看不见的世界

过去两年,世界模型成为大模型演进重要方向,但现有模型多聚焦宏观世界。本文提出MicroVerse模拟框架,将研究边界拓展到微观尺度,还推出MicroWorldBench评测基准和MicroSim - 10K数据集,推动AI从视觉模拟迈向科模拟。

机器之心
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像开发软件一样造世界,Agent2World来了,把世界模型做成可运行的符号环境

为让模型真正“能行动”,需可执行、可验证的符号世界模型,但现有自动生成路线有困局。研究团队提出 Agent2World,经实验验证有显著效果,能稳定产出高质量符号世界模型,开辟 AI 理解现实环境新可能。

机器之心
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比人类专家快2倍,斯坦福联合英伟达发布TTT-Discover:用「测试时强化习」攻克科难题

斯坦福与英伟达等机构联合提出 TTT - Discover 方法,让 LLM 在测试时强化习。它在多任务上成绩出色,如在数、GPU 内核等领域超越人类和其他 AI,计算成本低,或为持续习打开新空间。

机器之心
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北大卢宗青团队新作:超 70% 实机成功率,支持语言指令的功能性抓取系统

现有抓取研究多在稳定性层面,而功能性抓取更接近真实世界的智能。北大卢宗青团队提出DemoFunGrasp方法,对功能性抓取重新建模,在仿真与真实场景均超70%成功率,还引入视觉语言模型让机器人理解语言指令。

AI科技评论
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吴恩达年终总结:2025是AI工业时代的黎明

吴恩达发表2025人工智能年度总结与公开信。总结指出,今年推理模型性能提升但有成本,AI人才争夺激烈、薪酬高,数据中心建设投入大,智能体让编程更高效。信中建议通过课程、动手实践和读论文构建AI系统。

机器之心
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GPT-5.2果然反超谷歌Gemini 3 Pro!北大数院校友核心贡献

OpenAI在成立十周年推出GPT - 5.2,相比GPT - 5.1在多实用领域更强,视觉理解等能力提升。ARC - AGI测试中得分超谷歌Gemini 3 Pro。拆解其多方面能力,还介绍核心团队多为数专业新面孔。

量子位
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Meta再推WorldGen,简单一句话,竟「盖」出50×50米一座城

Meta推出WorldGen,可根据文本提示生成可探索的3D世界。它融合多项技术,能生成50×50米完整纹理化场景,保持风格与几何一致。虽处于研究阶段,但成果可兼容主流游戏引擎,有降本增效潜力。

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