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算法论文8

视频扩散模型新突破!清华腾讯联合实现高保真3D生成,告别多视图依赖

清华大学联合腾讯提出Scene Splatter,基于视频扩散模型,从动量视角引导其生成满足三维一致性的视频片段,提升三维场景生成效果,解决了传统方法单张图片重建三维场景的难题。

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扩散语言模型深度思考

作者探讨扩散语言模型(dllm),认为其建模方式或冲击AR。团队AAAI报告介绍多项工作,还整理当前diffusion问题及观点,如推理架构、词表、优化范式等,并附项目网站和agent demo。

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解密 Cursor:一位深度用户的原理探析与实验验证

文章作者作为 Cursor 付费用户,通过实验分析其与大模型通信机制和设计原理。用 OpenAI 的`gpt - 4o`模型做实验,发现它是‘基模 + 若干工具’组合,也指出真实项目因上下文不足表现不佳。

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斯坦福开源复杂推理AI Agent,融合超10种工具

传统AI助手应对复杂任务能力有限,斯坦福开源OctoTools,这一复杂推理AI Agent融合11种工具。它16项基准测试中准确率高,能应对多领域复杂场景,框架含工具卡片、规划器等构件。

AIGC开放社区
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无需SFT也不用RL,样本级推理优化神器SLOT来了,准确率轻松+10%

西湖大学MAPLE实验室开发的SLOT方法,无需SFT和RL,让模型推理时“临时学习”具体问题。它简单易实现,计算开销小,能使模型准确率大幅提升,还无需额外资源,各规模模型上效果显著。

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ETT:打破原生多模态学习视觉瓶颈,重塑视觉tokenizer优化范式

本文由多机构联合完成,针对传统视觉 tokenization 方法优化与下游任务训练割裂问题,提出 ETT 调优方法。它实现联合优化,多模态理解、生成、重构任务表现出色,虽有局限但带来新突破。

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AI 怎么自我改进?Lilian Weng 的答案是:先写好Harness

提出 Agent 基本公式的 Lilian Weng 探讨 AI 递归自我改进,强调‘harness’重要性,介绍其设计模式、优化方法,还提及未来挑战与有用基准。如 harness 工程额外包含工作流设计等,优化方式多样但也面临评估器弱等问题。

AI工程化
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Agent不会搞科研?人大微软开源框架&工具包解决盲目试错通病,抱抱脸日榜第一

AI智能体虽能完成多项任务,但大多难以自主科研,易陷入盲目试错。人大和微软研究者提出Arbor框架与工具包,借助Hypothesis - Tree对优化空间结构化探索,多方面表现出色,荣登Huggingface日榜第一。

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去掉像素中介!上海交大让AI边看边想边画,用同一个“大脑”跨模态推理

上海交大等团队提出LatentUM架构,摒弃像素解码中介,共享语义潜空间跨模态思考。它用MBAQ技术转化视觉特征,设计MoME架构,还能自我反思、规划路线、模拟世界演变,表现出色。

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告别纯奖励试错!二次尝试+反思蒸馏,复杂任务提升81%

美国南加州大学和宾夕法尼亚大学团队提出新训练范式ERL,将「经验学习」引入强化学习,通过二次尝试和反思蒸馏,复杂任务中性能显著提升,为构建长期自主智能体提供新思路。

新智元