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5个月内失败十几次,几人团队在压力下做出爆款App!网友:AI时代懂人性比懂技术更重要

社交应用 Candle 上线六个月用户破 30 万、月营收超 15 万美元。其创始人出身大厂,此前项目遇困境,后受人际关系问题启发推出该应用,主打维护亲密关系,还面临留存和体验挑战。AI 时代小团队创业也有机会。

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【万字长文】大模型训练推理和性能优化算法总结和实践

本文总结大模型落地的训练、推理和性能优化算法与实践,介绍语言模型发展,对比BERT、GPT等训练方,分析生成大模型问题,还阐述数据处理、推理优化及训练调优等内容,并给出不同场景技术选型建议。

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讲座分享 | 密歇根大学Karthik Duraisamy教授

密歇根大学Karthik Duraisamy教授将开展讲座,主题为数据驱动的湍流建模。会介绍过去十年嵌入学习模型增强的进展,强调简约与约束平衡,指出存在的陷阱及挑战,还提及让数据驱动封闭成为可靠组件的要点。

力学与人工智能
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奥特曼爆料:GPT-5重构彻底一切!一人顶五个团队

GPT-5的发布或是一场技术变革。奥特曼在对谈中给出未来清单,谈到年轻人学习方向、创业思路等。他认为GPT-5是大飞跃,年轻人要掌握AI工具,还提出评估大模型智力新指标等。

新智元
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AI时代终端大变局

联想、雷神等PC企业在IFA展出AIPC新品,各有侧重。目前AIPC刚起步,距离“终极形态”尚远。市场反馈较好,其增长取决于产品体验、应用落地和产业推动,应用落地是关键,产业发展需全生态链协同。

芯师爷
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AI如何重塑大厂成熟业务?百度文库GenFlow打了个样

文章讲述百度文库借助AI从“资源下载站”变为“智能生产力平台”。其转型体现在产品定位重构、挖掘用户需求、跨业务协同。GenFlow2.0打通文库与网盘,提升体验、重塑边界,证明非核心业务也能价值重生。

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刚刚,Thinking Machines Lab首次发长文,揭开LLM推理不确定性真相

Thinking Machines Lab发长文《克服LLM推理中的不确定性》,指出大语言模型推理不确定性的真正元凶是缺乏批次不变性,还解释核函数计算中数字加法顺序问题,介绍使核具有批次不变性的方法并给出实验结果。

机器之心
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刚刚,OpenAI前CTO Mira Murati公司Thinking Machines Lab发文,揭开了大模型不确定性的真相

OpenAI前CTO Mira Murati创立的Thinking Machines Lab推出研究博客Connectionism,首篇文章聚焦LLM推理的非确定性问题。研究发现真正原因是批次不变性缺失,提出实现批次不变内核的方案,实验效果显著。

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设计师大解放!清华发布「建筑平面图」自动生成模型 | ACL'25

清华大学吕帅团队提出FloorPlan-LLaMa模型,采用自回归生成架构与RLHF机制,解决传统平面图自动生成模型‘指标优秀但实际不可用’痛点,提升生成平面图设计质量与实用价值。该论文被ACL录用获领域主席奖。

新智元
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不愧是中国机器人,乒乓打得太6了

清华姚班本科生苏智团队在论文中提出结合模型规划与强化学习的分层框架,让宇树G1机器人实现亚秒级反应下的稳定连续对打,在真实实验中击球和回球率高,还能连打106拍。

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