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Discrete Tokenization:多模态大模型的关键基石,首个系统化综述发布

近年来,人们关注将LLM能力扩展至非文本模态,Discrete Tokenization成关键方案。但现有研究缺系统总结,香港科技大学等团队发布首个相关系统化综述,梳理技术脉络、方法及挑战,给出未来研究方向。

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ACL'25首届博士论文奖 | 重新思考 LLM 中的数据使用

近日,第一届 ACL 计算语言学博士论文奖获得者是 Sewon Min,其论文《重新思考大型语言模型中的数据使用》围绕大型语言模型如何使用训练所用的庞大文本语料库展开研究。

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ACL 2026 | 别轻易给AI发「~」,它可能会删掉你的整个主目录

西安交通大学等校团队揭示大模型表情符号语义混淆安全漏洞,用自动化框架测试主流大模型,平均混淆率38.6%,多数混淆响应会“静默失败”,超半数达高危害级别。

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模型训练篇|多阶段ToolRL打造更可靠的AI导购助手

当前,AI导购成电商与服务平台新风口,但芝麻租赁场景挑战大,存在需求难匹配等痛点。为此打造AI导购智能体“租赁小不懂”,经架构升级和算法优化,能提升,还探索了MoE训练和推理优化。

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Jina-VLM:可在笔记本上跑的多语言视觉小模型

Jina AI 发布 2.4B 参数量的视觉语言模型 Jina-VLM,在多语言视觉问答任务达 SOTA。它引入注意力池化,连接视觉与语言基座,支持 29 种语言,能高效处理问答等任务,对硬件需求低。

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思维链可无限延伸了,MIT等打破大模型上下文天花板

MIT等机构提出新架构Thread Inference Model(TIM),配合专用推理引擎TIMRUN,把推理过程变为树状递归子任务结构并修剪子任务,让模型突破输出窗口限制实现长程推理,实验验证了其能。

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一种基于滑动层合并的高效深度修剪大模型的方法

文章指出深度修剪可加快推理速度,但直接丢层会降低能。为此提出滑动层合并法,根据相似度阈值融合连续层,简化结构且保持能。实验显示该方法优于现有技术,还揭示了与宽度修剪结合的潜力。

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Lyft 使用 AI 和人机协同扩展了全球范围内的本地化能力

Lyft 实现 AI 驱动的本地化系统,加速应用与网页内容翻译。新系统结合大语言模型、自动评估与人工审核,将翻译周期从数天缩至分钟级,兼顾质量与适配,还分批量和实时翻译架构处理不同场景。

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开源仅一周,鹅厂文生图大模型强势登顶,击败谷歌Nano-Banana

腾讯混元团队开源的原生多模态生图模型混元图像 3.0,开源仅一周就在国际权威评测榜单 LMArena 上超越谷歌 Nano - Banana 等,位列文生图综合和开源榜单第一。实测表现出色,技术上也有诸多创新。

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Thinking Machines发布首个产品Tinker :大模型后训练彻底变天

OpenAI前CTO Mira Murati的Thinking Machines公司发布首个产品Tinker,这是为微调大模型设计的灵活API,能简化LLM后训练过程,让用户专注算法和数据,平台处理分布式训练。它有多种特,已被顶尖机构采用。

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