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算法论文8

刚刚!UCLA杨林团队证明:仅凭提示词,Gemini 2.5 Pro就可以拿到IMO2025金牌

加州大学洛杉矶分校杨林和黄溢辰撰写论文,阐述利用Gemini 2.5 Pro解决2025年IMO竞赛5道题达金牌水平。设计解题者和验证者构成的自我验证流水线,用双提示词系统迭代,还规避数据污染问题。

AI寒武纪
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单向VLM变双向!人大斯坦福等提出MoCa框架:双向多模态编码器

人大、斯坦福等机构提出MoCa框架,将单向视觉语言模型转化为双向多模态嵌入模型。它通过持续预训练和异构对比微调,解决传统模型局限,在多模态基准测试中表现优异,尤其规模模型性能突出。

新智元
算法论文8

奖励模型终于迎来预训练新时代!上海AI Lab、复旦POLAR,开启Scaling新范式

在大语言模型后训练阶段,奖励模型设计与训练是关键瓶颈。上海AI Lab、复旦推出预训练奖励模型POLAR,采用策略判别学习新范式,适配强化微调,性能和泛化能力强,为LLM后训练带来新可能。

机器之心
新闻资讯7

台积电CoWoS的接班人:CoPoS

台积电将CoPoS定位为CoWoS下一代接班人,计划取代CoWoS - L。它用面板尺寸基板替换硅中介层,突破现有技术限制。目前已启动试点线验证,预计2027年规模生产,或成高端芯片封装主流。

芯师爷
算法论文8

0%通过率!Code神话泡沫!LiveCodeBench Pro发布!

国际算法奥赛金牌得主团队测试20个顶级大模型,在584道编程赛题上,高难度题目AI通过率为0%。论文发布LiveCodeBench Pro评测方法,揭示AI编程能力神话泡沫,指出其问题并给出提升方向。

深度学习自然语言处理
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揭秘千卡 GPU 集群如何高效训练多模态大模型:vivo AI 团队实战经验分享|AICon

在 InfoQ 举办的 AICon 大会上,vivo AI 架构师王兆雄分享多模态大模型训练经验。介绍了 LLaVA 和 DiT 模型训练挑战,从数据处理、模型计算等方面提出优化策略,还展望 AI Infra 未来发展方向。

AI前线
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WaveSpeedAI 成泽毅:AI Infra 本来就是一门能挣钱的生意

WaveSpeedAI成泽毅本在大厂做Infra,后创业。他先在社区验证技术价值,创业首日就定全球化策略。WaveSpeedAI团队而灵活,用利他思维合作,在视频生成领域降成本,验证了推理基建有市场。

Founder Park
新闻资讯7

AI 渗透金融行业:大模型如何破解风控、服务与决策难题?

在数字化与人工智能驱动下,金融行业变革深刻。InfoQ《极客有约》X AICon 直播栏目邀多位专家探讨大模型赋能金融,涉及风控、服务、决策等难题,分享了大模型应用场景、技术渗透、权衡可解释性与性能等观点。

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“AI 将取代所有工作!”其实只是科技高管们在做营销,就像马斯克承诺的全自动驾驶汽车永远在下一年

作者Rand Fishkin寻找AI取代大量工作岗位的证据却无果。指出科技高管宣称‘AI会取代所有工作’是营销手段,形成‘AI恐惧与炒作营销飞轮’。历史表明技术进步多创造岗位,AI对就业影响

宝玉AI
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全面评估多模态模型视频OCR能力,Gemini 准确率仅73.7%

MME - VideoOCR团队评估多模态大模型(MLLM)视频OCR能力。构建精细任务体系和高质量数据集,评测18个主流MLLM。即便如Gemini - 2.5 Pro,准确率仅73.7%,暴露出MLLM在视频OCR领域能力局限。

量子位