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CVPR 2026 | EmoStyle:情感也能“风格化”?深VCC带你见证魔法!

EmoStyle由深圳学可视计算研究中心黄惠教授课题组完成。它解决图像情感风格化两挑战,提出有效方法、构建数据集、设计模块。实验显示其平衡情感与内容,还能扩展到文生图。

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微信自研高性能推理计算引擎 XNet-DNN:跨平台 GPU 部署语言模型及优化实践

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谷歌放的这波免费AI额度,到很多人以为是假的

谷歌在Google AI Studio上调整Gemini API免费层规则,额度达每分钟100万token,无额外申请门槛。覆盖Gemini 2.5全系列模型,支持多模态输入。开发者反应两极,有人看好,也有人质疑。

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模型时代,Scaling Law 边际效益递减,业界转向后训练。《Post-training 101》博客可助初学者入门,涵盖从预训练到指令微调、SFT 原理、多种强化学习技术及模型评测方法等内容。

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企业数据“LLM ready”与“小Palantir”们的崛起 | AGIX PM Notes

文章指出当前 AI 仍处准备阶段,企业数据未就绪是落地障碍,深层问题是流程 AI 原生化转型。还介绍本周市场、多家科技企业动态,以及巴菲特和芒格对 ETF 的看法及投资建议。

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微软:LLM上下文学习并非真的学习!

微软研究指出模型上下文学习(ICL)虽数学上符合学习定义,但只是拟合prompt内统计规律,非掌握任务本质。通过量实验,得出如例子越多模型表现越好、语言不重要统计重要等7条关键发现。

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面壁MiniCPM4推理速度3倍,碾压同尺寸Qwen3,阿里上眼药了~

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为什么 AI 搞不定体力活——对话清华学刘嘉:这才是生物智能最难攻克的“万里长征” | 万有引力

本文是对清华学刘嘉教授的访谈。他回顾 AI 研究经历,谈 AI 寒冬、研究错误及第一性原理,还分析学术界与工业界差异、AI 现状与挑战,指出模型缺创造力,人应与 AI 共进化。

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国产芯片比英伟达整体效率更高!?华为 CloudMatrix384 超节点首曝论文,跑 DeepSeek 效率超越英伟达

今年4月,网上曾争论华为芯片效率是否超国际主流。近日华为团队论文公开,阐述在CloudMatrix 384超节点部署DeepSeek模型细节,性能指标超英伟达体系,还介绍架构、软件栈及适配优化方案。

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0.3B参数,600MB内存!腾讯混元实现产业级2Bit量化,端侧模型小如手机App

腾讯混元团队推出面向消费级硬件的“极小”模型HY-1.8B-2Bit,参数量仅0.3B,内存占用600MB。它基于产业级2Bit端侧量化方案,生成速度提升,还通过多种方法提升能力,未来将探索新技术缩小与全精度模型差距。

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