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RL 效率无损飙升 3 倍:厦大-Shopee-清华联合首创,将投机解码首次引入 RL,推理能力稳如初!

传统RLVR训练中,rollout阶段耗时成瓶颈。厦大 - Shopee - 清华联合团队提出SPEC - RL,将投机解码引入RL,训练提速2 - 3倍,避免重复生成,与主流算法兼容,在多项基准测试中性能稳定。

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超越RAG,DRAG让LLM准确率飙升45.5%,问题越复杂能力越强

RAG技术虽能让LLM检索资料生成答案,但存在短板,听不懂话里有话。DRAG方法应运而生,有DRA和RSC两大法宝,经对比实验,它在多任务上领先,准确率大幅提升,计算开销小。

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LLM应用测试范式的进化

文章指出传统软件测试方法在LLM应用中存局限,探讨将其与AI评估结合应对挑战。抽象出LLM应用三层架构模型,分析传统测试范式适用性,介绍AI安全分析方法,阐述测试挑战、范式转变及协同测试策略。

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谷歌发布首个AI+教育RCT实验,传统教材要凉?

谷歌论文提出Learn Your Way AI增强型教科书系统,有两阶段AI生成框架,构建完整学习体验。经专家评审和RCT证明,使用该系统的学生学习效果和体验更好,还介绍了其可用场景。

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Nano Banana不及格,开源模型一分难求!上海AI Lab新基准直击文生图模型痛点

上海人工智能实验室等联合发布首个多学科文生图考试基准GenExam,覆盖10学科、1000题。实验显示,GPT - 4o严格评分正确率仅12.1%,开源模型接近0分,暴露出模型在专业场景的短板。

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OpenAI官方揭秘:我们这样用Codex写代码「7大核心用法、6条最佳实践首次公开」

本文基于对OpenAI工程师访谈和内部数据,汇编了Codex的7大核心用法,如代码理解、重构与迁移等,还给出6条最佳实践,展示其如何助力团队高效工作、提升质量及管理复杂性。

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重磅!Thinking Machines开山之作:大模型输出随机的根本原因被揪出,并开源终结方案

由OpenAI前CTO创办的Thinking Machines宣布上线技术研究博客,开篇文章揪出LLM输出随机的根本原因是负载及批次大小的非确定性变化,并给出系统性解法,还开源方案。

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=COPILOT()函数横空出世!AI自动写公式效率起飞,网友:让Excel再次伟大

微软官宣在Excel引入全新的=COPILOT()函数,用自然语言提需求就能让其干活。它内置在Excel引擎,能与现有函数协作,还可自动刷新结果。网友称这将改变数据分析,让Excel再次伟大。

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开发速度不是瓶颈

文章围绕‘凭感觉编程’展开,指出开发速度并非产品成功的关键制约因素。分析原型与产品差异,以亚马逊、谷歌为例说明产品需不断尝试。强调真正瓶颈是验证和沟通,编码速度从来不是问题。

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一文讲清三种AI应用系统的架构及及TOP威胁框架

文章从AI系统分类及架构出发,分析不同类型AI系统的威胁特征,并介绍现有的威胁分析框架。目前AI应用架构经历从GenAI到AI Agents,再到Agentic AI的演进,各方向独立发展,且威胁各有特点又有重合。

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