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新闻资讯7

一年一度最值得关注的AI榜单来啦!申报即日启动

时值第四届中国AIGC产业峰会,量子位将评选2026年度值得关注的AIGC企业和产品,结合调研与专家意见,结果5月峰会公布。参选有条件和评选维度,报名4月27日截止。

量子位
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必看 | 2026北京国际科幻与未来产业博览会参观指南

中国科幻大会3月27 - 29日在首钢园举办,同期的北京国际科幻与未来产业博览会也在首钢园四高炉一层展厅开展。该文给出参观指南,含核心信息、注册入场、出行、参观贴士等内容。

首钢园
算法论文8

ICLR 2026 Oral | 告别多步去噪!清华团队推出MVP,实现机器人动作单步极速生成

清华大学智能驾驶课题组 iDLab 与加州大学伯克利分校人工智能研究院 BAIR联合发表研究,提出 MVP 策略。它引入瞬时速度约束解决均值流学习问题,设计复合生成与选择机制,在多任务测试中表现出色。

机器之心
开源动态8

彻底告别VE与VAE!商汤硬核重构多模态:砍掉所有中间编码器

商汤科技联合南洋理工大学发布NEO - unify,这是“原生、统一、端到端”多模态模型架构,砍掉VE和VAE,用混合变换器架构打通视觉与语言能力,提升数据与算力利用效率,为跨模态智能系统奠基。

量子位
算法论文7

Meta|提出RECAP,通过动态目标重加权回放,解决RLVR遗忘【文末送书!Agent相关】

近年来,可验证奖励强化学习(RLVR)提升了大模型在多任务上的性能,但带来“能力退化”问题。Meta等提出RECAP策略,结合“回放”与“动态目标重加权”,保持模型通用能力,提升推理性能,还提高推理效率。

AINLPer
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OmniInsert:全新无掩码视频插入技术

基于扩散模型的视频插入技术发展快,但以往方法有局限。字节提出InsertPipe和OmniInsert,解决数据不足等难题。OmniInsert设计巧妙,还建立评测平台InsertBench,虽有小问题,但推理快,可加速优化。

带你学AI
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见微知著:LLM 奖励建模的「Analytic Rubric」范式全面综述

该文是对LLM奖励建模的「Analytic Rubric」范式的全面综述。介绍了Rubric概念来源,指出传统奖励模型存在对齐风险,而Rubric RM在多方面取得平衡,还阐述其工作流、各维度研究情况及面临的挑战。

深度学习自然语言处理
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苏妈和李飞飞炸场CES!AMD AI全栈野心显露:从云端到个人PC,AI芯片性能四年要飙1000倍

今年 CES 上 AMD 专场演讲亮点多。苏姿丰称未来五年50亿人每天用 AI;李飞飞和她探讨空间智能与世界模型;Helios 平台受关注,MI455 GPU 解决内存墙;Ryzen AI 推动 AI 下放到本地。

AI前线
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ImageNet分数越高,生成反而越糊?iREPA给出解释

Adobe Research论文指出,视觉模型在ImageNet分类准确率高,生成效果未必好,全局语义强易压扁空间结构。iREPA修改REPA训练流程,削弱全局干扰,提升了生成质量。

新智元