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无需外部数据!AI自问自答实现推理能力进化

卡内基梅隆大学团队提出SQLM框架,这是无需外部数据的自我提问模型,含提问者和解答者角色。通过强化学习最大化期望奖励,设计自监督奖励函数。实验显示其能提升Qwen2.5 - 3B - Instruct任务准确率。

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刚刚,扎克伯格宣布成立Meta超级智能新实验室

Meta宣布进入超级智能赛道,扎克伯格成立Meta超级智能实验室,任命前Scale AI CEO为首席AI官。MSL整合团队,Meta还投资Scale AI,为抢人才不惜重金,新团队成员来自顶尖实验室,Meta有独特优势。

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Meta最新大模型RL微调:在线DPO/GRPO显著优于离线DPO

Meta和NYU研究强化学习在大模型微调中的有效性,对比离线、半在线和在线训练范式。半在线和在线显著优于离线,任务结合可验证与不可验证任务能提升性能,还给出不同任务的测试数据。

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苹果一口咬死AI不会思考!OpenAI前高管直接开怼:AGI已来,别再酸了

苹果论文《思考的错觉》挑战AI推理能力基本假设,引发争议。OpenAI前研究主管则称AGI时代已近。项研究测试推理模型,指出其有进步也有瓶颈,未来或需换思路,评估方式也待完善。

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ICML 2025 | 无需训练,即时对齐大模型偏好

上海人工智能实验室提出TPO方案,可让大模型在推理时快速对齐人类偏好,无需更新模型权重。TPO类似文本形式的梯度下降,在个基准数据集评测中表现出色,还提供“宽深结合”推理拓展策略。

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IJCAI 研究卓越奖得主 Nick Jennings:一个智能体的聪明,不如一群智能体的相遇|IJCAI 2026

8月18日,IJCAI 2026大会上,研究卓越奖得主Nick Jennings回顾智能体发展历程,指出当下智能体AI火热,它并非新概念,而是经数十年积累。还分享经验,展望从智能体到智能社会的未来

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我拥有了超能力!Meta最牛文科生让3个AI互掐,竟造出1人技术部

Meta产品经理Zevi Arnovitz零技术基础,借助Cursor和Claude治愈代码恐惧。他分享经历,用管理团队方式管理AI,建立开发流,还让AI互审代码。AI正让普通人构建未来,职场需全能构建者。

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深度视角 | 物理法则如何“纠偏”AI黑盒?首篇社会物理学引导的深度学习(SGDL)综述深度解析

近日,清华等机构发布全球首篇SGDL系统性综述。文章介绍SGDL诞生背景、核心架构、应用场景,探讨其与大模型结合潜力,也指出面临的挑战,认为其是思维范式跃迁,正构建智能社会蓝图。

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Chiplet(芯粒) —— 后摩尔时代的芯片“乐高”玩法

当单芯片逼近物理极限,Chiplet技术应运而生,它将大芯片拆分成小芯片,通过先进封装技术整合。该技术成本低、良率高,应用场景元,但面临热管理、测试和标准统一等挑战,未来发展前景广阔。

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狂奔AGI,Claude年终封王!自主编码近5小时震惊全网

METR报告称Claude Opus 4.5能持续自主编码5小时,超OpenAI最强编程模型。AI编码智能体任务时长指数级增长,不过迈向AGI仍面临长期记忆难题,未来一年该领域或有突破。

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