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普通程序员怎样转到AI方向拿到更好的offer
在AI研究员拿天价offer的当下,探讨普通程序员转AI方向拿更好offer的方法,还介绍了AI生态的五个层次,包括各层岗位、年薪及容量。
五倍推理加速,激发自回归潜能,苹果新工作让LLM预测未来
近年来自回归训练方法成语言模型主流范式,但推理阶段计算开销大。苹果研究人员开发框架,让预训练自回归大模型多 token 预测,代码和数学任务推理加速达 5.35 倍,一般任务约 2.5 倍。
刚刚,Meta 超级智能团队44名成员信息曝光,半数来自中国
风投公司投资人晒出匿名Meta员工盘点的超级智能团队44名成员信息,半数来自中国,成员学历、履历等情况明晰,但有人质疑名单真实性和全面性,团队阵容或更庞大。
在OpenAI上班有多卷?离职员工爆料:7周打造Codex,每天熬到凌晨
OpenAI前员工Calvin French - Owen离职后在博客分享工作经历。他介绍了OpenAI内部沟通、晋升机制、战略调整等情况,还讲述Codex 7周开发发布过程,最后分享离职收获并建议创业者反思或加入顶级实验室。
全球首创!B站推出影视级TTS语音模型,支持零样本语音+情绪双克隆,精准时长控制!
近日,B站语音团队推出全新一代语音合成模型IndexTTS2,提供影视级音质、情绪克隆和时长控制。其情绪与时长精细控制功能全球首创,还具备零样本语音克隆等能力,支持本地运行与中英文双语。
快慢Reasoning综述!
大型语言模型在复杂推理任务中有‘无差别计算’缺陷,阻碍其在多场景应用。本文提出双层效率优化框架,梳理两类前沿技术,通过实验揭示瓶颈,为轻量化推理指明路径。
单向VLM变双向!人大斯坦福等提出MoCa框架:双向多模态编码器
人大、斯坦福等机构提出MoCa框架,将单向视觉语言模型转化为双向多模态嵌入模型。它通过持续预训练和异构对比微调,解决传统模型局限,在多模态基准测试中表现优异,尤其小规模模型性能突出。
半数清华,8位华人AI天团集体投奔Meta!奥特曼:砸钱抢人不如培养死忠
硅谷人才争夺战升级,Meta砸3亿美元疯狂挖角,众多核心研究员投奔。OpenAI则推进‘驻留计划’,培养跨界人才,成本低、能植入文化、忠诚度高,这场人才战影响AGI时代走向。
个人开发者时代崛起!22岁印度开发者搞的业余项目被马斯克Groq看上,如今用户破6万
22岁孟买开发者Zaid Mukaddam开发开源AI搜索引擎Scira,定位为“Perplexity替代品”。项目初期走红,后因流量激增成本上升,获Groq等公司支持。如今用户破6万,其成功激励更多开发者。
突破通用领域推理的瓶颈!清华NLP实验室强化学习新研究RLPR
现有基于可验证奖励的强化学习(RLVR)应用范围局限,清华自然语言处理实验室提出 RLPR 技术,通过 Prob - to - Reward 提高概率奖励质量,有领域无关等特点,相关代码等已开源。