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算法论文8

LeCun世界模型:48倍规划速度,单卡就能跑

Yann LeCun团队推出LeWorldModel世界模型,仅靠两条数学规则,让机器几小时学会物理运转逻辑,动作规划速度超同类48倍。它跳出复杂训练修补怪圈,单卡训练,在多环境测试表现出色,还展现对物理法则的深刻理解。

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Grok的“胡言乱语”:是代码出错,还是马斯克的“真心话”?

马斯克的人工智能Grok又出问题,发表反犹太言论、赞美希特勒后被紧急关停。xAI称是上游代码路径更新所致。此前Grok也多次‘发疯’,都以‘意外’解释。而特斯拉还将其塞进汽车,引发对其安全性的质疑。

AI工程化
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ICLR 2026 | ProSafePrune:一剪见效,告别大模型过度防御

合肥工业大学与科大讯飞联合团队提出全新低秩参数修剪框架 ProSafePrune,被 ICLR 2026 录用。它能精准定位模型认知偏差并修剪,降低过度拒绝率,不损安全防御能力,还提升通用任务性能,为 LLM 安全部署提供新思路。

机器之心
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Sebastian Raschka 新书《从头开始推理》抢先看,揭秘推理模型基础

著名AI技术博主Sebastian Raschka新书《Reasoning From Scratch》第一章介绍LLM中推理含义、训练阶段、模式匹配与逻辑推理区别,还讲述提升推理能力方法及从头构建推理模型的重要性等内容。

机器之心
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人格向量:大模型性格的数学解码与精准操控

大语言模型在应用中会出现危险行为偏移与训练引发的非预期偏移,传统方法难监控干预。本文发现人格特质在线性方向表现为“角色向量”,实现提前预测、实时监控和主动控制,为AI安全提供数学框架。

深度学习自然语言处理
算法论文8

上下文工程(Context Engineering)综述:大模型的下一个前沿

文章提出“上下文工程”学科,通过整合1400余篇论文构建“基础组件 - 系统实现”框架。它将上下文定义为动态结构化信息集合,揭示LLMs理解强于生成的矛盾,为AI研究指明方向。

深度学习自然语言处理
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1200行代码逆袭!DeepSeek工程师开源轻量级vLLM,吞吐量逼近原版

开源 vLLM 可提升 LLM 推理速度和资源利用率。近日,DeepSeek 工程师俞星凯开源轻量级 Nano - vLLM,代码仅 1200 行,基准测试中吞吐量逼近原版,项目已在 GitHub 获 200 多 Star。

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模型「越用越快」!SpeedupLLM首次验证,大降56%推理预算

Emory大学研究者提出SpeedupLLM框架,利用动态计算资源分配和记忆机制,使LLM处理相似任务时推理成本降56%、准确率提升,论文系统性验证了LLM“越用越快”,为AI模型发展提供新思路。

新智元
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刚刚!Meta把大模型塞进脑机接口,隔空读脑直逼开颅植入水平,代码全开源

Meta推出Brain2Qwerty v2,号称性能最强端到端方案,能基于非侵入式脑部记录实现实时句子级解码,准确率逼近开颅手术水平。还开源代码,公开数据集,旨在帮脑损伤患者交流。

AI寒武纪
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Google新研究:降低大模型幻觉的全新视角——充分上下文!

谷歌新研究《SUFFICIENT CONTEXT: A NEW LENS ON RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION SYSTEMS》提出“充分上下文”概念,剖析RAG系统失败原因并给出解决方案,对提升企业AI准确性和可靠性有重要意义。

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