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Agent的上限,可能不在模型,而在团队知识

文章记录安全中心团队搭建AI知识体系的实践,指出Agent输出质量取决于知识质量,分析传统知识库问题,介绍AI时代知识库转变、目标设定、搭建步骤、知识飞轮及避坑指南,还展示建设后的变化。

腾讯技术工程
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别再乱调图像塔了!浙大 IJCAI 论文揭露 VLM 非对称性真相,给 CLIP 微调「踩刹车」

浙大陈静远教授课题组等提出自适应非对称适配器,放弃对图像分支硬性微调,引入预测置信度自动给视觉塔‘踩刹车’。经实验总结出微调三大核心洞察,在多个数据集测试中表现优异。

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一夜之间,DeepSeek V4 Pro和Grok 4.6把全球大模型推入了新的斩杀线。

DeepSeek V4 Pro和Grok 4.6在两小时内发布,逼近Claude Fable 5体验。作者分享常用AI组合,分析两模型优缺点,指出它们撕开大模型不可能三角,形成新斩杀线,让夹在中间的模型难受。

数字生命卡兹克
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深度解读|LLM Wiki 的工程实践,从 AI Coding、Obsidian 到 RAG 协同。

文章介绍 LLM Wiki 工程实践。包括为 AI Coding 创建知识地图,指导 Agent 加载上下文;在 Obsidian 构建知识体系,有插件和自定义 Agent 两种方法;还分析其与 RAG 关系,指出可融合互补,不要过度神话 LLM Wiki。

AI大模型应用实践
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从“卷模型”到“算总账”:AI 产业竞争开始拼什么 | 请回答 WAIC 2026

WAIC 2026热度高涨,InfoQ直播间追问‘AI正在重写什么’。与会嘉宾讨论AI产业新阶段变化,如从‘看能力’到‘算总账’,认为模型重要性方式已变,还探讨了AI原生产品定义、AI Infra影响及未来关注方向。

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企业为什么越来越花钱买闭源模型?Decagon CEO 提出了一个很重要的新观点

Decagon CEO Jesse Zhang 提出新观点,未来 AI 会形成产业分工,闭源负责探索,开源负责规模化生产。企业市场开源模型 LLM 支出占比下降,因多数企业处探索阶段,还分析了未来 AI 行业的重要变化。

投资实习所
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大模型推理也能“智能调度”:让奖励模型按需分配算力的动态路由机制 | ACL 2026

生成式奖励模型(GRM)推理策略存在算力浪费问题。腾讯混元与新南威尔士大学联合提出 E - GRM 框架,将模型不确定性定义为调度信号,按需推理。文章从多维度解读该框架,并展示实验评估结果。

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为什么你的 AI Coding 账单越涨越快?十个节约 Token 的工程办法。

文章指出今年大模型Token账单涨得快,尤其AI编程重度用户。从工程角度总结降低Token消耗的方法,如上下文清场、代码导航等,还分析AI Coding的Token变贵原因及各方法适用边界。

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不用头显也能看3D:清华团队把裸眼3D视角扩大到150°

清华大学戴琼海、吴嘉敏团队在 Nature Photonics 发表研究,提出“超斯涅尔扫描光场显示(SSS - LiD)”方案,在 150°超宽视角下实现高分辨率裸眼 3D 显示,还分析了裸眼 3D 技术的商业化前景。

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OpenAI财报泄露!3个月能烧37亿美元,年亏损涨8倍

OpenAI最新泄露财报显示,2025年经营数据糟糕,收入130.7亿美元,支出340亿,亏损385亿,是24年近8倍。2026年Q1烧钱37亿美元。不过账上现金充裕,IPO虽受影响但不绝对。

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