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陶哲轩痛诉很缺钱!科研经费暴跌67%十年最低,掏腰包科研

美国国家科学基金会削减基础科学资助,数学科学领域资助大降。菲尔兹奖得主陶哲轩痛诉经费不足,掏腰包做科研,还以“开普勒的橙子”说明基础研究虽短期无用,却能助力科技突破。

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可塑的计算机Omarchy爆火硅谷,龙虾之父掏100万投资

Ruby on Rails 作者 DHH 推出 Linux 发行版 Omarchy,将 AI agent 嵌进系统底层,有独特设计和功能。带安装脚本,安装快。获十位大佬各 100 万美元赞助,多家系统也在探索 AI 嵌入,它有望开启 Agent OS 时代。

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LSTM之父向何恺明开炮:我学生才是残差学习奠基人

LSTM之父Jürgen Schmidhuber替学生Sepp Hochreiter发声,称残差学习30年前已诞生,1991年Sepp就用循环残差连接解决梯度消失问题,为残差思想奠基。他觉得将成果全归何恺明团队有失偏颇。

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任务适应 Harness:从 Trace 到多 Coding Agent 的协作记忆

作者为AI Coding准备的端到端方案未落地,后在Routa项目找到新落点。基于ACP协议的Agent Trace可记录关键行为,用于分析优化。还介绍了Feature Explorer、Kanban Harness及任务适应Harness,探讨多Agent协作记忆。

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从 ReasoningBank 到 MetaAgent,RL 未必是 Agent 进化的必要解?

业内对智能体进化的探讨开启多路线探索模式。除 RL 优化,记忆系统改进成新方向,如 ReasoningBank 机制。此外,业内还从智能体我识别、工具和策略辅助等机制探索其他技术路线。

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MCP•RL 开源:让 AI 通过强化学习己学会怎么用 MCP 服务器

MCP•RL 是 Agent Reinforcement Trainer (ART) 框架一部分,能让 AI 模型通过强化学习学会高效使用 MCP 服务器,解决工具调用痛点。ART 无需标注数据、通用性强,提供便捷集成方式,项目开源。

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华人团队终结Token危机:扩散模型数据潜力超回归三倍

最新研究发现,token数量受限下,扩散语言模型数据潜力超回归模型三倍多。一个1B参数的扩散模型用1B tokens训练,在基准测试取得不错准确率,且未现性能饱和。

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让龙虾越用越聪明!普林斯顿大学为OpenClaw搞了个强化学习框架

普林斯顿大学研究团队发布强化学习框架OpenClaw - RL,能捕捉用户反馈与环境结果信号,有独立解耦异步机制,融合打分与文本指导,经真实场景验证效果良好,蹚出我进化新路径。

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告别Transformer,重塑机器学习范式:上海交大首个「类人脑」大模型诞生

上海交通大学团队发布首个「类人脑」大模型 BriLLM,脱离传统 Transformer 架构限制。它基于 SiFu 学习机制,有可解释性、能无限处理上下文等优势,还支持多模态融合,已获交大重点项目资助。

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英伟达让机器人「做梦学习」,靠梦境实现真·从0泛化

英伟达推出DreamGen项目,让机器人‘做梦学习’。它利用视频世界模型生成神经轨迹,仅少量现实视频就能让机器人学会新任务,实现从0泛化,还将助力GR00T - Dreams发展。

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