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从RLHF、PPO到GRPO再训练推理模型,这是你需要的强化学习入门指南

强化学习是当今LLM重要技术,Unsloth团队发布教程,从吃豆人谈起,介绍RLHF、PPO到GRPO,分享用GRPO训练推理模型技巧,涵盖相关概念、训练及奖励函数设计等内容。

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ACL2025 | 传统符号语言传递知识太低效?探索LLM高效参数迁移可行性

中科院自动化所谭宇乔等研究跨规模大模型参数知识迁移(PKT)可行性。指出传统符号语言传递知识低效,LLM 模仿此范式也有局限。提出新 Pre - Align PKT 范式,实验分析 PKT 效果,揭示神经不兼容性致其失败。

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ChatGPT的记忆机制被公开了

OpenAI推出ChatGPT聊天历史记录记忆功能,默认关闭需手动开启,因未全面开放,技术大佬逆向工程破解机制。记忆系统分保存记忆、聊天记录等,体验反馈两极分化,有优势也有诸多bug。

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都在卷「让大模型多循环几遍」,这个7B模型LoopCoder v2说:多循环 1 次就够了

当下推理模型流行在测试时多循环,以打磨答案。但新研究发现,7B模型LoopCoder v2只多循环1次(共2次),就能大幅提升性能,继续增加循环次数,性能反而下降。研究还分析了收益与成本,给出选择循环次数的诊断

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端侧跑大模型,现在也太简单了

作者Vicki Boykis分享本地运行AI模型体验,指出如今本地模型性能提升大,像GPT - OSS、Gemma 4系列表现出色。还介绍运行本地智能体流程的设置,虽有问题,但优势多,生态值得投资。

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独家|地平线前高管牛建伟成立叮当动力,专注空间智能,获地平线领投数千万元投资

《AI科技评论》独家消息,前地平线智能座舱产品线总经理牛建伟创立叮当动力,专注空间大模型的通用具身智能,获地平线领投数千万元种子轮融资。牛建伟经验丰富,团队提出独特解决案,产品聚焦多元场景。

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没等VC下场,机器人厂商先投了一家具身数据基础设施公司

2026年以来具身智能热度高,智域基石切入数据基础设施赛道完成融资。其核心管理团队背景多元,设计了五段式数据处理管线,更看重To B场景,目标是成平台型基础设施。

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斯坦福年度结论:中美大模型已没差距

斯坦福HAI《2026年AI指数报告》指出,中美AI模型性能差距基本消除,AI能力加速发展且普及快,但也存在安全基准滞后等问题。报告含15个主要结论,已成为业界重要参考。

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别盯着GPU了,CPU正成为AI时代的“新瓶颈”

进入2026年,AI系统性能越来越取决于执行与调度能力,CPU正成为AI时代的“新瓶颈”。目前CPU市场供应紧张,英特尔、AMD、英伟达等大厂应对策略各有不同,智能体时代算力天平正回摆。

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网络基础设施如何支撑大模型应用?北京大学刘古月课题组5大向研究,相关论文入选ACM SIGCOMM 2025

在智能计算和网络演进背景下,北大刘古月课题组聚焦网络研究。其 5 篇论文入选 ACM SIGCOMM 2025,从架构、数据、运维、安全四个维度形成技术闭环,推动新一代网络系统发展。

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