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独立自主梦太多,是国产化的最阻碍

我国虽建立完整工业体系,但 IT 领域差距国产基础组件百花齐放,给上层应用适配带来灾难。美国在基础能力上近乎垄断,投入保持领先。国内小投入难出好产品,应整合市场。

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听说,家都在梭后训练?最佳指南来了

模型时代,Scaling Law 边际效益递减,业界转向后训练。《Post-training 101》博客可助初学者入门,涵盖从预训练到指令微调、SFT 原理、多种强化学习技术及模型评测方法等内容。

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微软:LLM上下文学习并非真的学习!

微软研究指出模型上下文学习(ICL)虽数学上符合学习定义,但只是拟合prompt内统计规律,非掌握任务本质。通过量实验,得出如例子越多模型表现越好、语言不重要统计重要等7条关键发现。

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为什么 AI 搞不定体力活——对话清华学刘嘉:这才是生物智能最难攻克的“万里长征” | 万有引力

本文是对清华学刘嘉教授的访谈。他回顾 AI 研究经历,谈 AI 寒冬、研究错误及第一性原理,还分析学术界与工业界差异、AI 现状与挑战,指出模型缺创造力,人应与 AI 共进化。

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0.3B参数,600MB内存!腾讯混元实现产业级2Bit量化,端侧模型小如手机App

腾讯混元团队推出面向消费级硬件的“极小”模型HY-1.8B-2Bit,参数量仅0.3B,内存占用600MB。它基于产业级2Bit端侧量化方案,生成速度提升,还通过多种方法提升能力,未来将探索新技术缩小与全精度模型差距。

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扩散LLM推理新范式:打破生成长度限制,实现动态自适应调节

随着扩散语言模型成为热门,但其推理时存在预设固定长度的限制。香港中文学 MMLab 等提出 DAEDAL,赋予模型根据问题自主调整回答长度的能力,在性能和计算效率上有提升。

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快手发布Keye-VL-1.5,同量级SoTA,让模型真正看懂视频!

近年来,多模态语言模型兴起,但视频理解仍是难题。快手Keye团队推出Keye-VL-1.5,通过Slow-Fast编码策略、渐进式四阶段预训练和全面后训练流程等创新,实现视频理解突破,综合性能领先。

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华为新开源!扩散语言模型突破32K上下文,还解锁了「慢思考」

今年文本生成领域从自回归向扩散语言模型转变,但长序列训练不稳定是痛点。华为发布 openPangu-R-7B-Diffusion,将上下文长度扩至 32K,在多基准创 7B 参数量级 SOTA,还解析了其技术革新。

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GPT-5.2技术炸场!6核心突破,办公效率拉满

OpenAI凌晨发布GPT-5.2,把专业级AI门槛拉到新高度。它有6核心技术突破,精准戳中职场痛点。在GDPval基准测试中表现出色,有三级模型矩阵,不同版本满足不同需求,各方面能力均有显著提升。

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NVIDIA技术沙龙 《规模EP优化:PD分离MoE并行方式》课程笔记

本文是NVIDIA技术沙龙课程笔记,介绍规模EP优化的PD分离MoE并行方式。涵盖PD分离、规模专家并行等五项关键技术创新,还对比多模型架构,展示推理服务架构性能特点与优化策略,以及各技术工作流程和效果。

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