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扩散语言模型真的会比自回归好?理论分析结果可能恰恰相反

北京大学和蚂蚁集团研究表明,扩散语言模型虽理论上有并行生成优势,但实践中在某些任务推理成本更高。研究通过实对比,分析了扩散与自回归模型在不同评估指标下的效率,指出选择模型要视任务需求。

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没想到,最Open的开源新模型,来自小红书

向来低调的小红书昨日开源首个自研大模型 dots.llm1,它是中等规模的 MoE 模型,在较小激活量下性能良好。其开源力度堪称行业最大,还介绍了数据处理、训练优化等多方面技术细节。

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开源动态7

效果逼真到让人窒息!​开源Ctrl-Crash模拟车辆事故

近年来视频扩散技术在生成车辆碰撞真实场景时面临挑战,因驾驶数据集中事故样本稀缺。Mila团队提出Ctrl - Crash可控碰撞视频生成模型,支持反事实场景生成,但也存在一些局限。

带你学AI
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辛顿、杨立昆等 AI 先驱都源自信号处理——对话 IEEE 首位华人主席、美国双院院士刘国瑞 | 万有引力

本文是对IEEE首位华人主席刘国瑞的访谈。他分享了科研、创业经历,谈到AI先驱多源自信号处理,鼓励年轻人追梦,还探讨了科研模式、合成数据、AI应用及未来生活图景等话题。

AI科技大本营
算法论文8

AI学能力暴涨100%,自进化直逼RL极限!CMU新作颠覆认知

数据枯竭成AI发展瓶颈,CMU团队提出SRT方法,让LLM自我进化,提升学与推理能力,性能逼近传统强化学习。研究还分析其局限,提出缓解奖励作弊策略及应对模型崩溃的方法。

新智元
算法论文8

UC伯克利新作颠覆认知:LLM靠「自信爆表」学会推理?无需外部奖励超进化

UC伯克利华人团队发现,LLM不靠外部奖励,仅靠「自信爆棚」就能学会复杂推理。他们提出基于内部反馈的强化学习(RLIF)新范式,用INTUITOR方法让模型用自身置信度作内在奖励,在多任务中表现良好。

新智元
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Memvid:把你的文档库变成一个小巧的视频,还能瞬间搜出你想要的!

传统向量数据库因高成本和复杂运维让开发者却步。开源项目Memvid将文本数据存入视频文件,能高效检索,解决存储冗余、检索延迟和网络依赖问题,使用简单,虽处概念原型阶段但值得尝试。

AI工程化
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扩散语言模型九倍推理加速!上海交大:KV Cache并非自回归模型的专属技巧

上海交通大学EPIC Lab团队提出免训练推理缓存机制dLLM - Cache,复用特征降低计算量。它即插即用,通用于主流dLLM架构,在多个基准测试中实现倍推理加速,且不降低生成质量。

量子位
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MCP Server的五种主流架构与Nacos的选择

文章剖析MCP Server五种主流架构模式,结合Nacos服务治理框架,为企业级MCP部署提供指南。介绍各架构优缺点与适用场景,展示Nacos赋能及实战集成,还给出架构选型指南。

阿里云开发者
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被知乎文化所感染的第 1947 天

作者分享在知乎 1947 天的经历,受邀参加知乎第十一届新知青年大会。大会 AI 含量高,探讨多,如具身智能、模型发展方向等;社区味浓,形式多样氛围好;还对年轻人友好,鼓励表达畅想。

特工宇宙