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算法论文8

奖励模型革命!SWIFT不读文本读“心声”,打造又快又强又省钱的AI裁判

传统Best-of-N方法中的奖励模型成本高、速度慢,限制技术普及。上海交通大学等校研究者提出轻量级技术SWIFT,直接监听模型内部隐藏状态判断信心,效率、准确率等表现出色,为AI发展提供范式。

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两张图就能重构3D空间?清华&NTU利用生成模型解锁空间智能范式

ICCV 2025中稿的LangScene-X以全生成式框架,仅用稀疏视图就能构建可泛化的3D语言嵌入场景。它攻克传统方法痛点,将多模态信息统一在单一模型,为空间智能领域打开大门。

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GPT5.5代号“蒜你狠”曝光!OpenAI拉响红色警报加班赶制模型,最快下周就发

面对谷歌攻势,OpenAI奥特曼拉响“红色警报”,集中资源让ChatGPT赶上Gemini 3 Pro。两款模型曝光,一款下周发布,代号Garlic的明年初或发。ChatGPT流量降,OpenAI财务压力大,Garlic能否助其破局受关注。

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算法论文8

真实联网搜索Agent,7B媲美满血R1,华为盘古DeepDiver给出开域信息获取解法

华为诺亚方舟实验室提出 Pangu DeepDiver 模型,实现 LLM 搜索引擎自主交互范式。它用真实互联网数据训练,在 WebPuzzle 等基准测试中,7B 的 DeepDiver 媲美 671B DeepSeek - R1,展现强大信息获取与泛化能力。

机器之心
新闻资讯8

OpenAI重大发现:GPT-4b micro改造诺奖研究,山中因子重编程效率提高50倍

OpenAI与Retro Bio合作,用模型GPT - 4b micro设计出型山中因子变体,使重编程效率提高50倍。此前山中因子重编程效率极低,限制其应用,此次改进是突破。研究还在多方面验证了变体效果。

机器之心
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揭秘LLM“思考”之谜:推理即“梯度下降”,元学习框架解构训练过程,还给优化提供思路

上海AI Lab团队提出RaML框架,从梯度下降和元学习角度揭示LLM“思考”机制。通过实证验证推理轨迹作为参数更的合理性,还对比不同训练策略,指出RaML为优化LLM性能提供思路。

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还在拼命加 GPU?AI 应用规模化的下半场,拼的是这五大软件“基建”

文章指出 AI 应用规模化下半场,拼的是五大软件“基建”。从云原生到 AI 原生,应用基础设施面临诸多挑战,如从代码中心到智能体管理等。作者提出构建智能体协作网格、认知记忆平台等五座技术灯塔,助力 AI 原生应用发展。

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小米模型实现声音理解SOTA!数据吞吐效率暴增20倍,推理速度快4倍 | 全量开源

小米全量开源MiDashengLM - 7B模型,它基于Xiaomi Dasheng和Qwen2.5 - Omni - 7B Thinker,实现声音理解SOTA。性能领先,推理效率高,革训练范式,全栈开源,将赋能多场景。

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卡帕西630行代码炸出81个智能体,4天协作跑2333次实验,公布预训练十大发现

Karpathy的Autoresearch项目630行代码让AI自主实验,提升语言模型训练效率。全球开发者让多智能体协作,智能体自发形成同行评审制度。项目发起者公布十大发现,还衍生出表现出色的auto - discovery项目。

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别再用单选评测骗自己了!Amazon论文揭示了大模型在多选题中的3种系统性偏差

Amazon论文揭示大模型做多选题有3种系统性偏差,如选择、数量、猜测偏差。还推出SATA - Bench评测,给出10个测量指标,提出Choice Funnel解码策略,能提升小模型多选题正确率。

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