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规范对齐时代:GPT-5 断层领先,让安全与行为边界更明晰

上海交通大学等团队提出规范对齐概念,构建评测基准 SpecBench 评测 33 个主流模型,发现多数模型有不足。还探索测试时深思方法,如 Align3 能提升规范遵循度,GPT - 5 在规范对齐上断层领先。

机器之心
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Karpathy刚刚敲响警钟:大模型的“终极之战”打响!Agent大军即将全面接管研发

Andrej Karpathy发布新项目autoresearch,人改提示词,AI改训练代码。经约2天微调,找到约20个降低验证损失的修改,提升排行榜成绩。Agent还发现多项重要改进点,未来前沿LLM实验室或走此路。

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CVPR2025|MCA-Ctrl:多方协同注意力控制助力AIGC时代图像精准定制化

中国科学院计算技术研究所团队提出无需微调的通用图像定制方法 MCA - Ctrl,利用扩散模型内部知识,结合条件语义与主体内容。实验显示其在编辑和生成任务表现优,解决了现有技术瓶颈。

机器之心
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SearchAgent-X: 打破效率桎梏,释放下一代「AI搜索智能体」的真正潜能

论文提出SearchAgent-X框架解决AI搜索智能体效率难题。研究剖析效率瓶颈,发现精度和延迟问题,提出优先级感知调度与无停顿检索技术,经评估大幅提升性能且不牺牲答案质量。

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听说,大家都在梭后训练?最佳指南来了

大模型时代,Scaling Law 边际效益递减,业界转向后训练。《Post-training 101》博客可助初学者入门,涵盖从预训练到指令微调、SFT 原理、多种强化学习技术及模型评测方法等内容。

机器之心
开源动态8

数据减少超千倍,500 美金就可训练一流视频模型,港城、华为Pusa来了

香港城市大学与华为香港研究所合作推出 Pusa 项目,它基于 FVDM 理论,可极低成本微调大规模预训练视频模型,成本降超 200 倍、数据减少超 2500 倍,代码已开源。

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快速理解热门LLM大语言模型

本文用通俗易懂方式帮读者理解LLM、Transformer、Prompt等基本概念,介绍大模型API使用,如温度参数、角色设定等,还提及Function Calling、Agent、MCP等内容,并对AI未来发展作出假想。

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给非技术人的大模型介绍:从零训练ChatGPT的全流程、天价成本及企业务实替代方案

文章介绍从零训练ChatGPT级别大模型的全流程、高昂成本,指出这对多数企业不现实。建议企业战略从构建转向应用,通过租用API或微调开源模型利用大模型,将专有数据视为核心资产。

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AI是「天才」还是「话术大师」?Anthropic颠覆性实验,终揭答案!

Anthropic新研究证实Claude模型有一定内省意识,能控制自身内部状态。用「概念注入」实验,Claude Opus 4和4.1表现最佳。不过该能力不可靠、局限大,未来进化情况待察。

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LangChain提出Agent工程化的新分层(Agent harness)

LangChain获新融资后重新定位为Agent基础设施提供商,将Agent开发分三层:Framework、Runtime、Harness。Vtrivedy提出Agent Harness概念,强调构建关键是“个性化定制基座”。Agent开发工程化成熟度在提升。

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