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不用递归自动微分,也能稳定计算高阶 PDE 导数? Mollifier Layers 如何改造 PDE 反问题学习

本文介绍《Mollifier Layers: Enabling Efficient High-Order Derivatives in Inverse PDE Learning》,指出传统PINN递归自动微分计算高阶PDE导数有瓶颈,Mollifier Layers用解析卷积替代,实验显示其在精度、效率上有优势,也有核选择等局限。

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Codex龙虾化!推出手机远程控制,与Claude Code竞争白热化

OpenAI的Codex可手机远程控制,与Claude Code竞争白热化。它跨设备无缝同步,支撑体验的是安全中继层技术。个人开发者体验提升,企业级环境诉求也得到回应,还推出针对性扩展工具。

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0成本升级,快手OneSearch-V2全量上线,生成式搜索进入「懂你」时代

快手技术团队在 OneSearch 基础上推出 OneSearch-V2 框架,解决电商搜索复杂查询理解不足等问题。该系统全量上线,不增成本与时延,业务收益显著,还缓解信息茧房与长尾稀疏问题。

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4.3亿听障人士的福音,哥大团队研发脑控助听器,最高增益12分贝

哥伦比亚大学等机构团队研发实时闭环脑控听力系统,发表于Nature Neuroscience。该系统解码大脑注意力信号,放大目标人声、压制杂音,打破传统助听器瓶颈。经多项测试,效果显著,临床应用潜力大。

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上海AI Lab新研究:SFT能泛化,只要满足这三个条件

上海人工智能实验室等团队研究指出,“SFT泛化能力差”定论有局限。SFT泛化能力受优化过程、数据质量与结构、模型基础能力共同制约,研究还揭示其训练中的现象及副作用。

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构建分层的 Agentic RAG 系统:具备自主纠错的多模态推理

企业 AI 团队面临 RAG 系统在处理结构化与非结构化数据时的难题。本文探讨用分层多智能体编排解决“模态鸿沟”,介绍 Protocol - H 架构,阐述组件、机制、实现与集成,经基准测试验证其优势,还提及未来研究方向。

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具身智能威胁分析的分层方法和全景图

文章指出具身人工智能应用广泛,安全需求迫切,但现有研究鲜少涉及具身化场景。复旦大学等组织分析400多篇论文,提出具身智能威胁分析全景,介绍各层攻击方法、危害及防护措施。

AI与安全
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ICLR 2026 | 救命,手机Live Photo重选封面终于不糊了

vivo 蓝图实验室与南开大学联合发布研究,被 ICLR 2026 接收。该研究定义了 Live Photo 重选封面帧修复任务,提出 LiveMoments 方案,利用原始封面帧作参考提升画质,实验表现优,应用场景广。

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生成式推荐补上关键一环!语义ID首次实现可微分联合优化 | SIGIR'26

生成式推荐依赖语义ID,可现有语义ID常先学好再冻结,与推荐目标不一致。论文DIGER首次将可微分语义索引机制引入生成式推荐框架,让推荐损失参与语义ID学习,还设计策略解决训练问题,实验表现佳。

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终结多智能体视觉幻觉“滚雪球”!新国立等提出ViF:无需改造模型,即插即用

多智能体协同做视觉任务常轮次越多错得越离谱,根源是信息传递方式有缺陷。新国立等研究人员提出轻量通用的ViF范式,无需改造基座模型,可大幅压制幻觉滚雪球,已入选ICLR 2026。

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