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阿里巴巴新论文:让LLM学会管理记忆,告别人工规则

大型语言模型处理长对话或复杂任务时,记忆管理靠人工规则,效果有限。阿里巴巴团队新论文提出把记忆管理变为可学习的强化学习策略,AgeMem框架统一长短期记忆管理,经三阶段训练,效果显著。

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追觅CES亮剑:一台AI具身机器人的洗衣革命|甲子光年

2026年CES上,追觅推出首款AI具身洗护机器人,可完成洗衣全流程。它整合系统,展示新创新逻辑。具身智能分阶段发展,追觅结合制造与技术,欲降低用户洗护成本,但落地仍面临挑战。

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20万人抢的全球大模型第一股,我中签了

智谱在港交所上市成全球大模型第一股,作者申购中签。智谱专注AI Coding,迭代快,GLM - 4.7成绩亮眼,商业化数据佳,还有诸有意思细节,虽行业竞争大,但它表现不错。

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AI Agent 落地之困:为什么“人”与“流程”是最大障碍?

本文解读 MMC 报告,揭示 AI Agent 落地面临核心挑战、衡量标准、付费模式及落地策略。指出最大障碍是‘人’与‘流程’问题,如工作流集成、员工抵触、数据隐私等,还提及企业付费情况和成功落地秘籍。

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快手Klear团队提出CE-GPPO:通过梯度保留协调熵,解决强化学习中的熵不稳定问题

快手 Klear 语言大模型团队提出新强化学习算法 CE - GPPO,以「熵」为核心,提出梯度保留策略,重新利用裁剪外区间低概率 token 的梯度,实现策略熵的精细调控,解决强化学习中熵不稳定问题。

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OpenAI算力账单曝光:70亿美元支出,大部分钱花在了“看不见的实验”

据Epoch AI统计,去年OpenAI计算资源支出70亿美元,以租微软云算力支付。其中50亿研发算力,大用于幕后研究和实验,非爆款模型的最终训练,也解释了其2024年亏损原因。

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GPT-5仅23.3%,全球AI集体挂科!地狱级编程考试,夺金神话破灭

最新基准测试SWE-Bench Pro评估AI编程智能体,直面真实企业级工程任务。顶尖模型几乎溃败,GPT - 5仅23.3%。该测试解决现有基准数据污染、任务简单问题,能成未来LLM编码能力标尺。

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英伟达50亿美元入股英特尔,将发布CPU+GPU合体芯片,大结局来了?

9月18日英伟达与英特尔宣布达成合作,英伟达投资50亿美元购其股份。双方将合作开发代定制数据中心和PC产品,包括定制CPU、集成RTX GPU的x86 SoC等,此前二者有竞争历史。

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刚刚!Thinking Machines Lab | 长文揭开LLM推理不确定性真相!

Thinking Machines Lab发布《克服LLM推理中的不确定性》,揭示大语言模型推理不确定性原因,并非“并发 + 浮点”假设那么简单,主要是负载及batch size不确定所致,还给出让核函数有批次不变性的方法及实验结果。

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AI时代,企业微信5.0的实用主义答卷 | 甲子光年

在AI浪潮下,企业微信5.0于8月20日发布,未推‘无所不能’的AI Agent,而是将AI融入搜索、总结、问答、表格等高频办公场景,解决数据孤岛,赋能内外协作,以实用主义破企业级AI落地难题。

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