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OCR-Reasoning:揭秘多模态大模型在复杂图文推理中的真实能力

主流OCR评测基准聚焦信息抽取,复杂图文推理任务中多模态大模型深度推理能力缺乏评估标准。OCR - Reasoning可系统性评估,还列举多种推理示例,并测评了Qwen2.5 - VL - 7B模型。

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75%预训练数据都能删!Jeff Dean新作:全自动筛除低质量数据

Google DeepMind团队开发的DataRater可全自动评估数据质量,用元学习筛选有价值数据,提升模型训练效率。它能减少计算量、提高性能,在低质量数据集效果佳,还能跨模型规模泛化。

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SFT+RL双管齐下:ReasonGen-R1如何破解文生图「指令不遵」难题?

上海科技大学等机构提出 ReasonGen-R1 框架,结合链式推理监督微调与强化学习,提升自回归图像生成模型推理和创作能力,已全面开源。介绍了其训练阶段、实验结果及推理链模式。

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Muon作者仅用一篇博客,就被OpenAI看中了

Keller Jordan 2024 年 12 月 8 日发布博客提出用于神经网络隐藏层的优化器 Muon,能提升训练速度。他未发论文,称只信速通。其案例显示 OpenAI 重能力。博客对前沿指标描述或过时,Muon 有诸多实证成果。

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ACL 2025 | 大语言模型正在偷改你的代码?

本文聚焦大语言模型在代码推荐中的「供应商偏见」,通过分析7个主流大模型在30个场景的59万次响应,发现模型会偏好特定供应商,甚至擅自修改代码,还探讨了风险、局限并给出展望。

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2个月,20亿美元估值、硅谷7500万美元投资,Manus给中国AI创业者指了条什么路?

文章以Manus为例,分析其国内被质疑、海外却受青睐的原因。指出它虽无自有模型,但为巨头带来增量价值。还借量子隧穿效应说明其先发红利,最后探讨其挑战、目标及对“套壳”看法。

Founder Park
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彻底说清 Human-in-the-Loop:企业级 Agent 系统的关键挑战与LangGraph解法【上】

文章围绕企业级Agent系统中Human-in-the-Loop(HITL)展开,介绍其必要性、常见模式,以LangGraph为框架解读关键挑战与实践,涵盖核心机制、原理解析,还阐述HITL下工具调用的两种管控模式。

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具身智能需要从ImageNet做起吗?

文章探讨具身智能发展,分析其爆发原因,如人类无法完全数字化等。指出几种失败模式,还讨论输入信号、触觉、学习方法等决策点,认为具身智能的‘ImageNet’时刻是伪命题,不同智能领域可能殊途同归。

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Dify、n8n、扣子、Fastgpt、Ragflow到底该怎么选?超详细指南来了。

文章从实用角度出发,对Dify、Coze、n8n、FastGPT和RAGFlow五款主流平台进行详细功能对比,结合真实使用体验和应用场景,为不同需求者提供选择指南,还给出选型考量要素。

数字生命卡兹克
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YOLOv8 模型训练入门指南:手把手搞定目标检测AI

本文是从零训练 YOLOv8 模型的完整实录,介绍了 YOLOv8 特点,以“识别猫”为例,详述训练步骤,指出训练难点,还推荐学习资源与工具,鼓励前端程序员尝试做 AI 模型训练。

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