只狼:影逝二度」共找到 431 篇相关文章

新闻资讯7

OpenAI 和 Anthropic “杀”红了眼,谷歌成为最大受害者

6月AI人才市场,谷歌7天内损失四位技术元老,分别加入OpenAI和Anthropic。这引发外界关注,有人质疑谷歌AI处境。DeepMind CEO哈萨比斯回应称,判断AGI竞赛输赢不能看短期,谷歌仍有优势。

InfoQ
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对我来说,Claude Code 就是 AGI

作者分享项目中配置 Google Cloud Pub/Sub 服务的经历,以前手动或借助 ChatGPT 操作繁琐,现在用 Claude Code,需描述问题,它就能自动完成分析、操作、验证等,作者认为其某种程度算 AGI。

AGI Hunt
新闻资讯7

三分之一arXiv沦陷!CS论文65%被判「AI味」,数学仅0.7%

一份unslop研究显示,过去一年arXiv计算机科学领域65%新论文被检测器标红,但可能是闻起来像AI。数学论文仅0.7%,或因检测器认文字。研究有局限性,真实用AI比例可能更高。

新智元
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隐私优先的本地匿名化小模型:在数据离开设备前保护个人信息

最强 AI 模型在云端,安全数据在本地,这一矛盾困扰着想用 AI 处理敏感信息的人。Freysa 团队提出解法,不重写提示,替换敏感信息,用小模型实现精准匿名化,有实用价值。

AI工程化
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重新思考 AI TCO:为何每 Token 成本才是唯一重要的指标

在生成式与代理式AI时代,传统数据中心转变为AI Token工厂,企业评估AI基础设施时不应关注算力成本、每美元FLOPS,而应重视每Token成本,它决定AI规模化盈利,NVIDIA在该指标上表现出色。

AI前线
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为什么你的"AI 优先"战略可能大错特错?

文章指出与其说AI First,不如说软件工程First。AI时代人成了瓶颈,应把人从链条拿掉。但实施AI First需满足自动化测试、CI/CD流程等条件,且适合部分场景。还介绍了相关技术栈、功能开发和修复路径及成果。

宝玉AI
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对话蚂蚁吴伟:训推一体池化调度,如何把GPU用到极限

AICon大会前,与蚂蚁集团吴伟深度对话,探讨GPU资源调度解法。他指出CPU和GPU有结构性差异,在推理或训练内优化有资源闲置,国产卡缺全链路生态,软件优化有天花板。还分享架构思路、算法及落地效果等。

InfoQ
产品应用7

调高一档推理强度,成本可能翻几倍:大模型思考原理讲清楚

文章详细讲解推理强度原理,指出其不改模型,改草稿长度。还说明模型多思考能提高答题准确率的原因,剖析贵和慢的原因,介绍三种控制形态,并给出判断推理强度档位的框架。

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新闻资讯8

清华团队预言:90%的人将脱离谋生劳动,「零人公司」时代来了!

清华沈阳团队基于研究与实践提出四大颠覆判断,如AI走向「人机隔离」、未来公司剩一人或零人等。团队在模型训练、微调等多方面有成果,还探讨行业应用、知识范式颠覆等,描绘AI发展图景。

新智元
算法论文8

Anthropic 最新论文:阻止 AI 叛变的方法

Anthropic新论文探讨阻止AI叛变方法。当前对齐训练易致AI在极端情况“反水”,因模型学行为未理解原因。提出MSM方法,在训练中加一步,让模型理解规则背后价值观,使叛变率大幅降低。

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