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文章指出模型和人类脑归纳规律路径不同,AI追求精确但脆弱的拟合,人追求粗糙但不变的压缩。模型在可收敛系统表现惊艳,不可收敛系统则崩盘,未来AI产品核心是打造可收敛封闭环境。

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融合风控知识的模型体系建设与应用实践

腾讯算法专家欧阳天雄在AICon会分享《模型驱动下的智能风控落地实践》,介绍腾讯天御融合海量风控知识构建金融风控模型,解决传统风控模型难题,还展示构建技术、工程实践及落地案例,为金融风控提供新思路。

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腾讯与中科院联合提出R-4B,一个能自动决定是否思考的多模态模型

多模态语言模型“始终思考”模式有缺陷,腾讯混元团队与中科院自动化所联合提出R - 4B,通过双模式退火训练和双模式策略优化实现自动思考,在多评测中达SoTA,省资源且效果好。

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文心新出的推理模型,给了我们信心

在 WAVE SUMMIT 2025 会上,百度发布文心模型 X1.1,是 X1 升级版,发布即上线可免费体验。它在事实性、指令遵循、智能体等能力显著提升,全方位测评表现出色,还开源新模型,展现百度全栈 AI 实力。

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LeCun有了新证据!模型思考与人类思考存在本质差别

Yann LeCun参与的研究用信息论揭示语言模型与人类在‘理解世界’上的本质差异。研究引入新量化框架,分析主流模型,发现AI与人类在‘理解’上有三核心差异,对当前AI发展趋势提出挑战。

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腾讯AngelSlim重磅升级!面向全模态的模型压缩算法工具包,推理速度飙升 1.8倍!

近年来,推理阶段的成本等因素制约模型规模化应用。腾讯混元升级的 AngelSlim 围绕 Eagle3 投机采样训练范式构建系统化实现,支持多模态场景,最高可实现 1.9× 推理加速,还具备多亮点。

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Monet:赋予多模态模型如人类一般的抽象视觉思考能力

文章介绍了Monet模型,它实现了训练MLLM直接在连续隐空间思考的方法,内化视觉思考能力。还阐述了多模态模型隐式推理训练的难点,提出SFT+RL训练框架,构建数据集,经测试,Monet提升了视觉推理能力。

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MIT新研究:模型加噪声就能替代GRPO/PPO调参

MIT新论文提出,预训练模型周围存在量“专家模型”,只需添加高斯噪声并集成,性能就能比肩甚至超越GRPO/PPO等调参算法。由此启发了RandOpt算法,经测试准确率不错,但也有依赖预训练等缺点。

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上海交通学等团队构建v-HUB评测基准,分析多模态模型视频幽默理解能力。评测7个前沿模型发现,模型依赖文字、主动发现笑点能力弱,声音作用有限,还需考虑隐形线索。

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斯坦福提出新的RL范式,让3B模型的Agent超越Claude、GPT-4

斯坦福提出新的RL范式,让小模型Qwen2.5 - 3B经训练后性能超越Claude - 3.5 - Sonnet等模型。论文解决了RL在代理环境中可变时长动作优化偏差和稀疏奖励两挑战,为AI代理发展指明方向。

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