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AutoResearch实战:让AI自己训YOLO,mAP从0.729到0.773

本文作者复盘用AutoResearch训练YOLOv8模型全过程。先介绍其要素框架,选YOLOv8 + NEU - DET做实验,经V1轻量验证后升级到V2完整闭环,64轮实验后mAP从0.729提至0.773,还总结工程结论并给出迁移场景建议。

机器学习AI算法工程
新闻资讯8

Anthropic刚发布了一份「AI抢饭碗报告」:学历越高越「被抢」

Anthropic《经济指数报告》揭示,任务越复杂AI加速越猛,学历高的工作受影响大。还指出人机协作能大幅提升任务时长,不同国家AI应用有贫富和技术代差,也提到了‘去技能化’问题及对生产率的预测。

新智元
新闻资讯8

陶哲轩用GPT-5解决数学难题:仅29行Python代码

陶哲轩最新发帖称,GPT - 5帮他解决MathOverflow上的问题,证明序列lcm(1,2,…,n)并非高度丰数的子集。他与GPT - 5沟通生成参数,并用其生成的29行Python脚本验证,且未遇AI幻觉问题。这不是他首次用AI解题。

量子位
新闻资讯7

扒开源码:那个宣称“每半小时疯抢1万个注册码”的AI项目,到底在割谁?

近期技术群流传 UUMit 平台链接,宣称是“能让 AI 智能体自己接单打工赚钱的 A2A 平台”,极为火爆。但作者查看源码发现,该平台是前端单机戏法、点击劫持的广告套利站。文中还介绍了 AI 概念下五种套利黑产及识别方法。

AI Reading Hub
开源动态7

GPU-MODE Leaderboards之vector_add histogram 以及一些有趣发现

文章介绍GPU-MODE Leaderboards中vector_add和histogram任务。分析vector_add实现、带宽利用率,rank1代码用cccl,带宽利用率超80%;histogram算子瓶颈在atomic冲突等,rank1也多用cccl,还给出rank2代码,最后提及任务中Hack行为及代码提交方式。

GiantPandaLLM
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为什么说多模态是推荐系统破局的关键?来自饿了么一线的实战复盘

文章围绕多模态推荐展开,从传统推荐算法演进到多模态表征技术,结合饿了么场景实践,还探索生成式推荐。介绍多模态推荐挑战与代表性工作,梳理表征技术发展,详述饿了么系统设计与训练,分析生成式推荐方案及业界路线。

阿里云开发者
产品应用8

万卡竞赛背后:容器正在成为AI时代的调度大脑

今年 Agent 与 AIGC 应用大爆发,Gartner 预计 2027 年超 75%的 AI/ML 工作负载将用容器技术部署。但现有容器技术栈不能直接用于 AI 业务,需解决两大技术挑战。阿里云 ACK 和 ACS 协同演进,应对挑战并不断突破,还积极投入开源。

InfoQ
新闻资讯7

山姆奥特曼称OpenAI 有意收购Chrome

OpenAI CEO山姆·奥特曼在晚宴上透露,OpenAI 有意收购 Chrome,认为这能提升自家 AI 浏览器水平。此外,他还谈及 GPT - 5 开发、ChatGPT 相关问题、业务扩张计划等多方面内容。目前因法官考虑强制谷歌出售 Chrome,Perplexity 已报价 345 亿美元参与竞购。

AGI Hunt
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150%训练效率提升:感知检测小模型训练优化方法

文章基于业务实践,总结感知检测小模型在不同算力卡上的训练方法,为智能驾驶场景提供借鉴。介绍测试环境、技术架构,分析环境依赖冲突、源代码适配等问题并给出解决方法,还提及性能优化及测试结果。此外还介绍用 RAGFlow 构建私有知识问答应用。

阿里云开发者
新闻资讯8

ARR达到3亿美金,Liblib完成近3亿美金融资,估值超20亿美金

近期,演语科技B+轮融资近3亿美元,估值超20亿美元。其ARR达3亿美金,多方面领先同行。该公司跑通PMF,旗下产品有自发传播、用户付费、专业机构接入等优势,LibTV靠系统编排能力切入高价值场景,还筑起生态壁垒。

机器之心