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LinearRAG:一种免关系提取的高效 GraphRAG 图构建方法

研究指出 GraphRAG 模型在实际应用中表现常不如朴素 RAG 方法,原因是自动构建的知识图谱质量不佳。为此提出 LinearRAG 框架,有三大核心创新,在四大基准数据集上全面超越现有方法,代码和数据已开源。

深度学习自然语言处理
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何恺明等降维打击!彻底颠覆AI生图,无需预训练一步到位

何恺明团队推出生成模型MeanFlow,它跳脱传统训练范式,无需预训练等,仅一次函数评估就能完成生成。在ImageNet 256×256上表现优越,缩小了一步与多步模型性能差距。

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清华叉院教授手把手教你用强化学习训练智能体

在大模型智能体时代,智能体强化学习训练通用智能体很关键。ASearcher 是相关项目,AReaL 有交互次数和代码设计优势。本次吴翼教授将带团队成员,以多轮搜索智能体为例,教用最少代码实现训练

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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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跑通AI Agent「最后一公里」:iMeanAI的WebAgent后训练技术全解析

文章深入解析iMeanAI的WebAgent后训练技术,指出当前AI Agent落地存在从‘理解’到‘执行’的困境。通过两个极限任务展示其能力,介绍核心技术架构和后训练进化引擎,还提及该技术带来的自由体验,其1.0版本已公测。

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AI越训练,越会「满嘴跑火车」!普林伯克利重磅揭秘,RLHF竟是罪魁祸首?

普林斯顿和伯克利研究《Machine Bullshit》,定义并量化LLM胡扯行为,总结四大套路,提出胡扯指数。实验发现强化学习人类反馈训练后,AI胡扯倾向加重,多思考也会让其更会忽悠。

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OpenAI高管自爆:Scaling不死,GPT-5「双轴训练」撕开智能天花板

OpenAI首席运营官Brad Lightcap在对话中揭秘GPT-5,其能自主判断是否深度推理再作答,体验全面升级。训练方式有后训练,Scaling Law仍成立,未来从两轴改进。还探讨了AGI、应用场景等。

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训练200万小时!OpenAI刚刚开源GPT-oss,AI Agent专属模型、可商用

今天凌晨OpenAI开源大模型GPT-oss,有1200亿和200亿两种参数,支持商用。它针对AI Agent训练,功能丰富。训练耗时超200万小时,测试表现出色,架构设计也有亮点。

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稳定训练、数据高效,清华大学提出「流策略」强化学习新方法SAC Flow

本文介绍清华大学和CMU提出的SAC Flow新方案,可端到端优化流策略。它将流策略视作residual RNN,用GRU和Transformer结构稳定训练。在多环境测试中表现优,有稳定、快速、样本效率高的特点。

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