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The Batch: 884 | Transformer获得新能量

弗吉尼亚大学等机构的研究人员提出 Energy-Based Transformer(EBT),它能检查自身输出。训练时通过能量值优化预测概率向量,测试显示其泛化优但生成特定文本差,扩展性好,为高性能带来新可能。

DeeplearningAI
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2025年了,AI还看不懂时钟!90%人都能答对,顶尖AI全军覆没

AI基准ClockBench测试AI读模拟时钟能力,人类平均准确率89.1%,11个主流大模型最好仅13.3%。研究展示了LLM局限性,分析了可能原因,还对比了不同模型表现及在各类问题上的差异。

新智元
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苹果端侧AI两连发!模型体积减半、首字延迟降85倍,iPhone离线秒用

苹果在Hugging Face放出FastVLM与MobileCLIP2两条多模态主线。前者主打「快」,首字延迟压到竞品1/85;后者突出「轻」,体积减半。模型和Demo已开放,开发者可集成开发。

新智元
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Nano Banana 邪修之王最强科研成果!教你自定义生图比例!

Nano Banana 出图有分辨率低和比例不可控问题。作者发现用垫图方式可控制其生图比例,已生成图片也适用,还给出操作方法、提示词,介绍不同平台效果及案例图下载方式。

歸藏的AI工具箱
产品应用7

我用给DeepSeek 加了个搜索功能

作者为弥补DeepSeek无搜索聊天记录功能的不足,用Claude Code做了个插件。介绍了使用说明,还提及各LLM模型适用场景,称DeepSeek重模型智能,少营销但用户体验有折扣。此外,作者还用AI采集资讯发群。

AGI Hunt
算法论文8

奖励模型新革命!SWIFT不读文本读“心声”,打造又快又强又省钱的AI裁判

传统Best-of-N方法中的奖励模型成本高、速度慢,限制技术普及。上海交通大学等校研究者提出轻量级技术SWIFT,直接监听模型内部隐藏状态判断信心,效率、准确率等表现出色,为AI发展提供新范式。

AINLPer
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奥特曼爆冷改口:AGI没用?MIT预测2028年降临,50%概率

我们越来越接近AGI,时间表从50年缩到5年,大佬预测2026、2028年降临。但AI在ARC测试得分0%,人类基本能力似新手。算力战已打响,AGI或需架构革命和技术集体转向。

新智元
开源动态8

小米模型实现声音理解新SOTA!数据吞吐效率暴增20倍,推理速度快4倍 | 全量开源

小米全量开源MiDashengLM - 7B模型,它基于Xiaomi Dasheng和Qwen2.5 - Omni - 7B Thinker,实现声音理解新SOTA。性能领先,推理效率高,革新训练范式,全栈开源,将赋能多场景。

量子位
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BLIP3-o统一图像生成与理解,多模态融合趋势显现

BLIP3 - o致力于统一图像理解和生成,提升生成质量与效率。它融合自回归和扩散模型,采用CLIP + Flow Matching架构等。经训练,在图像理解和生成任务表现佳,指令微调效果显著。

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推理速度飙升5倍,苹果提出全新Multi-Token生成框架!

自回归语言模型逐词生成文本拖慢推理速度、限制并行能力。Apple提出全新框架,挖掘其对未来词元“先验知识”,通过多项技术并行预测多词元,微调预训练模型可显著提速且不损输出质量。

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