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ENG APPL COMP FLUID | 西北工业大学赵书乐、张伟伟:欧拉方程嵌入的壁面压力和摩阻分布机器学习方法

传统气动力建模依赖大量样本、泛化能力弱。本文将欧拉方程无粘特征融入建模,配合架构与损失函数设计,让模型在复杂状态保持泛化能力,集中力误差约3%,小样本建模时样本量比传统方法降2倍以上。

力学与人工智能
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开源共建重塑推理 Infra:从架构创新到生态协同,Mooncake的破局之路

大模型推理落地面临成本、吞吐、长上下文“三角困境”。开源项目Mooncake以“计算存储解耦”为核心,通过PD分离等技术提供底层支撑。直播邀请专家从多视角拆解其技术逻辑、开源价值与企业实践。

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AI赛博活佛Andrej Karpathy最新访谈:我学到了他最核心的思维方式

10月17日的Dwarkesh播客访谈里,AI科学家Andrej Karpathy分享思维方式、对AI发展的思考及做AI教育的思路。他用“一阶项”思维抓核心,教学先让学生经历问题,还提出知识可能拖累模型等观点。

花叔
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刚刚,Andrej Karpathy放出大招:开源nanochat项目,仅8000行代码100美元就能训练出一个ChatGPT

Andrej Karpathy发布nanochat项目,用8000行代码实现ChatGPT完整训练流程。在8xH100节点跑4小时、花100美元,就能有对话、写故事、答题的AI助手。项目覆盖广,含多训练步骤及评估体系。

AGI Hunt
开源动态8

狂涨20.8K star!GitHub 官方出品,强烈推荐!

介绍开源项目 `GitHub Desktop`,它基于Electron开发,用TypeScript编写并使用React框架,支持Windows和Mac,集成常用Git操作,有直观图形界面等特色,助开发者轻松使用Git,目前获20.8K star。

开源先锋
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UserBench 与 UserRL 带来的交互智能范式转向

当下大模型在与用户交互时存在不足,来自UIUC与Salesforce的UserBench和UserRL两篇新作,将‘用户价值’量化,把‘可测的交互’转化为‘可训练的策略’,从评测和训练层面推动模型向‘懂用户’转变。

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Agent能自己“复盘”和“进化”,这个开源框架牛了!

文章介绍了自进化AI,其核心是执行、评估、进化的反馈循环,能自动修改Prompt和工作流。还讲解了SEW、TextGrad等优化器原理,并以SEW为例展示逻辑,最后推荐开源框架EvoAgentX。

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最受欢迎的开源大模型推理框架 vLLM、SGLang 是如何炼成的?

文章介绍了开源推理引擎 vLLM 和 SGLang,包括起源、创新、社区发展、版本迭代等。vLLM 借鉴分页缓存管理技术,SGLang 基于 RadixAttention 优化。二者竞争激烈,性能趋同,还获投资与基金会关注,受科技公司青睐。

AI科技大本营
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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大方向研究,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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GUI 精准定位新 SoTA:LASER 让模型从“看全图”走向“锁重点”

多模态大模型在高分辨率、元素密集的 GUI 场景易误判。苏州大学 OpenNLG 团队提出 LASER 方法,让模型学会主动推理,通过关键区域聚焦等提升定位精度,在基准测试中表现出色。

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