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Thinking Machines再发文:模块化流形让训练更稳定

Mira Murati团队分享神经网络训练推理新研究,提出“模块化流形”让训练更稳定。将权重约束在Stiefel流形,设计Manifold Muon优化器,实验显示效果好,但计算开销和理论问题待解决,代码已开源。

AI工程化
新闻资讯7

OpenSandbox:重新思考 Agent 时代的 Runtime|QCon 北京

4月16 - 18日QCon全球软件开发大会将在北京举办,聚焦Agentic AI时代软件工程重塑。阿里陶宇田将分享《OpenSandbox:重新思考Agent时代的Runtime》,结合阿里实践解析关键设计与经验,大会还有20多个专题论坛。

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开源动态8

The Batch: 849 | 用于训练网页智能体的生成数据

开发网页智能体常需大量人力标注训练样本,卡内基梅隆大学与亚马逊团队实现训练数据生成自动化。他们构建数据集,通过智能体工作流程生成数据,微调后 Qwen3 - 1.7B 表现出色,还公开数据与方法。

DeeplearningAI
开源动态8

Qwen3-Next:迈向更极致的训练推理性价比

文章发布Qwen3-Next架构及Qwen3-Next-80B-A3B系列模型,通过混合注意力等改进提升训练推理效率。介绍模型结构、性能优势,还说明使用方法,包括在多平台部署及处理超长上下文,展望持续优化架构。

通义千问Qwen
算法论文8

华为发布如何利用RL训练强大的Deep Research Agent综述!

华为技术团队发布综述论文,首次系统性梳理利用强化学习(RL)训练强大的深度研究代理。论文指出传统SFT和DPO方法有局限,RL优势明显,还在数据构建、算法设计等方面给出进展与路线图。

深度学习自然语言处理
新闻资讯7

GPT-5-Thinking新训练方法公开:让AI学会忏悔

OpenAI提出忏悔训练Confessions,让ChatGPT自己“坦白从宽”。在GPT - 5 - Thinking上实验有效,模型犯错后多会坦白,且更诚实,不影响原任务表现。还介绍了训练方法、实验结果及局限性。

量子位
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训练数据枯竭怎么办?首篇「数据价值密度」综述理清思路

上海交通大学与上海人工智能实验室团队发布首篇「数据价值密度」综述。提出“数据价值密度”概念并定义,建立分类框架梳理现有工作,还指出该领域面临的挑战,为大模型训练提供指南。

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爱思唯尔把Meta告了:拿Sci-Hub盗版论文训练大模型

学术出版巨头爱思唯尔等多方原告起诉Meta,指控其未经授权获取、复制受版权保护的学术论文训练Llama大模型,数据源于Common Crawl和盗版平台。Meta以‘合理使用’抗辩,AI版权合法性尚无明确判例。

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五角大楼计划将绝密数据喂给AI,训练军事特供版模型

《麻省理工学院技术评论》称,五角大楼正讨论为生成式人工智能公司建安全环境,用机密数据训练军事特定版本模型。美国军方重构战略,推动先锋项目,还筹备用绝密数据训练模型,引发安全担忧。

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吴恩达推出LLM 后训练免费课程,覆盖三大调优方法:SFT、DPO、RL

吴恩达发布「Post-training of LLMs」课程,由Banghua Zhu主讲,瞄准实用技术,重点介绍SFT、DPO、RL三种后训练方法,有大量动手实验,课程发布后引发热烈讨论。

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