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算法论文8

Stanford、Meta和Google等发现LLM存在五大天花板,再扩算力已无用

论文《On the Fundamental Limits of LLMs at Scale》指出,LLM性能提升有理论天花板,扩展中会遇幻觉、上下文压缩等五大根本限制,源于计算、信息与学习理论,未来应转向‘有限优化’。

深度学习自然语言处理
产品应用7

自动化评测的九九归一——评测agent

本文提出统一评测Agent架构,实现评测全链路自动化。它能学习标注标准,完成自动标注等工作。还介绍架构、解耦方法、模型优化及训练方案,解决多模态幻觉等问题,提升机审率,节省标注成本。

阿里云开发者
算法论文7

HOIDiNi:一句话驱动虚拟人高精度操作物体

特拉维夫大学提出HOIDiNi,这是文本驱动的扩散框架,用于生成人体 - 物体交互动作。它引入扩散噪声优化,能兼顾真实感与物理正确性。不过它泛化能力待拓展、生成速度慢,未来需提升效率等。

带你学AI
开源动态8

Google开源Workspace CLI,让AI在终端操作办公全家桶

Google开源Workspace CLI项目,把全套办公工具装进命令行。它动态构建命令结构,输出为结构化JSON。内置超100个Agent Skills,支持多MCP客户端,认证灵活,还集成Gemini CLI扩展。

AI工程化
算法论文7

AI五小时发现MoE新算法,比人类算法快5倍,成本狂降26%

加州大学伯克利分校团队提出ADRS系统研究方法,基于OpenEvolve框架优化算法。以EPLB算法为例,新算法比人类算法快5倍,成本降26%,且Nature也报道过AI创造新算法新闻。

量子位
算法论文8

RL训练一层就够了!单层RL超越全参数训练,跨任务跨模型跨算法全部验证

明尼苏达大学、北大和亚马逊团队研究发现,RL收益集中在中间层,训练单层可超全参数训练。他们提出层贡献度指标,经多模型、算法、任务实验验证,还给出三种训练优化策略。

机器之心
算法论文8

打破视觉Token的算力诅咒,RedundancyLens如何为多模态大模型推理减负

多模态大模型的 Decoder - only 架构处理视觉 Token 有计算冗余。合合信息团队提出无需额外训练的动态计算削减方法,在不影响性能前提下降低推理成本,适用于多场景。

PaperAgent
产品应用7

Anthropic 官方:Genspark 是如何构建 Agents 的?

Genspark借助Claude打造自适应AI Agents,突破传统搜索工作流限制。其Super Agent以Claude为核心,实现动态协调,变革用户创造和研究方式,带来显著商业影响,揭示AI开发新原则。

特工宇宙
算法论文8

一篇双引擎进化的长程Agents系统性综述

人大、北大、清华等联合发表149页长时程Agent综述,给出首个统一形式化定义,梳理出‘外化Harness工程×内化模型优化’双螺旋共演化主线,用六个视角串起技术版图。

PaperAgent
算法论文8

Meta超级智能实验室首篇论文:重新定义RAG

Meta超级智能实验室首篇论文提出REFRAG框架,重新定义RAG。它通过“压缩、感知、扩展”流程优化LLM处理外部知识方式,最高将首字生成延迟加速30倍,且性能无损。

量子位