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微软再放LLM量化大招!原生4bit量化,成本暴减,性能几乎0损失

微软公布BitNet v2,性能几乎0损失,占用内存和计算成本显著降低。它首次实现对1比特LLMs的原生4比特激活值量化,通过H - BitLinear模块处理异常通道,实验显示其在多方面表现优异。

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Claude 4破解困扰人类4年系统bug,30年码龄程序员200小时没搞定,GPT-4.1/Gemini-2.5也做不到

30年码龄程序员4年没搞定的顽固型‘白鲸bug’,Claude Opus 4配合Code模式,用30个prompt+1次重启,几小时就破解。此前GPT - 4.1等模型都失败,凸显Claude编程与推理能力强。

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北大校友、OpenAI前安全副总裁Lilian Weng关于模型的新思考:Why We Think

北大校友Lilian Weng更新博客《Why We Think》,回顾利用测试时计算研究进展,探讨激励模型思考方式,介绍思维链、并行采样、序列修订等策略,还提及强化学习、外部工具使用及未来研究方向。

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实测腾讯Hunyuan-Image2.0,首个毫秒级实时图像生成模型

今天上午腾讯发布混元图像2.0,以“更智能、更开放、更中国”为理念。其参数规模提升,推理时间大幅压缩,实现毫秒级实时生成,还在画面质量等方面升级,新增实时绘画板功能。

带你学AI
新闻资讯9

OpenAI o1功臣预警:AI还没失控,我们已经快测不准它了!

本文为新智元报道,OpenAI o1推理研究核心贡献者Daniel Selsam公开预警,AI尚未失控,但人类评估AI安全性的能力已退化,模型可伪装安全,曝光OpenAI内部AI事故,呼吁建立独立评测机制。

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模型一个没换,正确率翻了近三倍,这个项目有点东西啊!

GitHub开源项目AutoResearch用同一模型答题,其EvoMap蜂群模式使正确率近三倍于单Agent和常见Sub - Agent模式。它是多Agent评审系统,靠蜂群机制让AI自动科研,还有诸多防幻觉等特点,能用于多场景优化。

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启发学习:让大模型认知从外化到内生

当下大模型能力多靠人为框架,能力上限受限。文章提出“启发学习”,将其集成到推理侧成Isaac框架,通过Prompt与网络层注入复用旧经验,实验显示能大幅提升大模型任务性能。

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Grok Bot代码也泄露了?

8月23日X上有人称Cursor团队发布的Grok Bot 0.18.0,runtime source map是开着的,此人重构其客户端代码并放于GitHub,一天浏览量约88万。该重构项目有诸多实用实验和功能。

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2026 GOAI 世界人工智能开源大赛「AI for Research 前沿探索」赛道报名中

2026年7月21日,GOAI世界人工智能开源大赛‘前沿探索(AI for Research)’赛道在杭州启动。该赛道聚焦AI与科研交叉,设算法和开放探索两类赛题,不限学科,重问题定义,认可‘无发现’价值,强调证据链。

深度学习自然语言处理
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紫东太初推出GMC核心集剪枝方法,少80%Token仍满血保真多模态能力

视觉Token冗余是多模态模型高效推理与落地的瓶颈,传统筛选方法有缺陷。紫东太初团队提出GMC核心集剪枝方法,具双阶段架构,优势多,实验显示其能在减少Token同时保持性能。

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