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从平面几何出发:形式化验证如何驱动MLLM的推理能力跃迁

多模态大语言模型在复杂数学与几何推理中有缺陷,现有训练方式让模型难有鲁棒推理能力。上海交大等团队提出“以形式化增强非形式化推理”方案,构建完整闭环,提升模型推理及泛化能力。

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14B检索能力超过Google Search,阿里ZeroSearch通过RL激发LLM检索推理能力~

有效信息搜索对提升LLMs推理和生成能力重要,当前RL方法有文档质量不可控和API成本高问题。阿里通义Lab提出ZEROSEARCH框架,经多步骤训练,实验显示其在检索能力和泛化性上表现出色。

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LeCun力荐的JEPA杀入LLM,用CV的思路训练LLM,性能鲁棒性双丰收

LeCun团队提出LLM - JEPA,将JEPA自监督学习架构从视觉扩展到LLM。它能提升性能和鲁棒性,在多模型和数据集验证有效,但有训练开销大、泛化性不足等局限。

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刷榜多元时序预测,性能波动0%!打破CI/CD二元对立 | ICLR'26

在多元时间序列预测领域,长期存在通道依赖(CD)与通道独立(CI)路线之争。浙江财经大学团队提出CPiRi框架,结合时空解耦架构与置换不变正则化策略,解决范式矛盾,取得优异效果。

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被DeepSeek带火的OCR,最新8个开源模型盘点~

DeepSeek-OCR发布让OCR大热,PaperAgent梳理盘点8个热门开源OCR模型,如DeepSeek-OCR用‘上下文光学压缩’技术,Nanonets-OCR2-3B以样本视觉链式思维为核心等。

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10万智能体同场模拟,YuLan-OneSim带来真正的大社会实验

YuLan-OneSim是大语言模型驱动的社会模拟器,能模拟人类社会行为。它可代码构建场景,有50个默认场景,具分布式架构,支持10万智能体同场模拟,还推出AI社会研究员,自动完成社会科学研究流程。

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推理与操控能力双提升!具身机器人双系统VLA模型新突破

香港中文大学等联合提出Fast - in - Slow(FiS - VLA)统一双系统VLA模型,实现快慢系统融合。在真机和仿真测试中,成功率和控制频率提升显著,泛化能力强。未来计划探索动态调参机制。

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GitHub 爆火,这才是 Vibe Coding 的正确打开方式!

现在AI编程火,但很多人基础不知咋上手。Github上的`easy-vibe`项目把「AI编程」从入门到实战讲透,教从想法到产品,有基础出活、分层学习等亮点,覆盖开发完整链路。

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模型不是企业的护城河,那什么才是?

文章指出企业AI进入深水区后,真正的竞争是将AI变成企业自己的智能引擎。衔远科技创始人周伯文提出泛化基础上的深度专业化是企业竞争力来源。衔远发布EnterpriseClawBench,揭示企业需私有化评估和可持续进化能力。

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奥特曼私人提款机曝光,OpenAI埋6650亿暗雷

WSJ和The Information爆料,OpenAI机密IPO文件揭示6650亿美元采购承诺,表外负债惊人。同时,泛滥的关联交易让OpenAI成奥特曼财富永动机,其股份神话破灭,华盛顿已展开调查。

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