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代码怎么才能的更快

文章围绕让代码更快展开,先介绍调整源代码的方法,如降低循环开销、去除内存引用等,又阐述使用硬件加速指令,像用 SIMD 函数、避免分支语句等,还提及多核并行和分析瓶颈等要点。

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Token部署GraphRAG,LinearRAG做到了~

现有GraphRAG模型在实际应用中常不如朴素RAG,原因是自动构建的知识图谱质量不佳。LinearRAG框架通过Tri - Graph架构、两阶段精准检索和Token范式重构GraphRAG,在多数据集上超越现有方法,代码和数据已开源。

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绝对监督Absolute Zero:类AlphaZero自博弈赋能大模型推理,全新数据训练范式问世

清华大学 LeapLab 团队等提出全新推理训练范式 Absolute Zero,使大模型实现「自我进化式学习」。基于此范式训练的模型 AZR,在代码生成与数学推理基准任务表现出色,缓解了大模型对人工数据依赖难题。

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LeCun的世界模型单GPU就能

LeCun世界模型有新进展,开源极简训练方案LeWorldModel,单GPU就能,基于JEPA架构,速度快、参数小、控制强且懂物理,完胜此前JEPA方法,训练更简单。

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GPU,世界第一超算!深圳制造改写游戏规则了

中山大学教授带队、深圳制造的灵晟超算登顶全球超算TOP500榜单,GPU采用纯CPU架构,全链路自研。图灵奖得主评价其为“AI4S新型架构的希望之光”,还在多领域展开应用。

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iPhone 17 Pro居然能8B大模型!

iPhone 17 Pro竟能8B大模型,如Qwen3 - 8B,推理较流畅。作者换机一是因eSIM,二为拍视频。其认为AI普及需端侧落地,此机芯片性能是好信号,盼出优质iOS客户端。

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AMDGLM 5.2,成本只要英伟达一半

推理优化公司Wafer公布数据,用AMD的MI355X芯片GLM 5.2,单节点吞吐达2626 tok/s,单流吞吐213 tok/s,成本不到英伟达B200的一半。该公司详述部署过程,还提及AMD软件生态的变化及英伟达面临的挑战。

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小鹏汽车:没有基座模型,何谈物理AI|甲子光年

3月2日,小鹏汽车宣布第二代VLA正式推送。何小鹏认为,端到端小模型无法让自动驾驶从L2跨越到L4,而第二代VLA开创全新物理模型范式,能直接学习真实物理世界,还在不断迭代提升。

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不可思议!400B大模型在iPhone上起来了

一个在 iPhone 17 Pro 的 A19 Pro 芯片上的 400B 大模型 Qwen3.5 - 397B - A17B 引发关注。这源于 Flash - MoE 开源项目,它摒弃现代 AI 框架,回归底层开发,实现消费级硬件上大模型交互级速度运行。

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Qwen3 变身扩散语言模型?不从训练也能,30B参数创纪录

扩散语言模型(DLM)潜力大但训练难,Radical Numerics团队改造Qwen3-30BA3B,推出30B参数的开源扩散语言模型RND1-Base。该研究系统性研究A2D转换关键因素,成果超现有部分模型,还提出简单方法及训练策略。

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