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新闻资讯7

OpenAI一口气建5个算力中心!英伟达喂饱孙正义和甲骨文

英伟达计划给OpenAI一千万美元新投资,OpenAI宣布将和甲骨文及软银合作建五个数据中心,作为奥特曼“星际之门”计划一部分。OpenAI与甲骨文合作熟络,英伟达分批投资,不过其投资金额及资金缺口引疑

量子位
新闻资讯8

对话港理工吕佳欣:如何将一项实验室成果变成一条6500吨级的生产线?

文章是对港理工吕佳欣的访谈,围绕多筒挤压技术展开,探讨从实验室到产业化的过程、挑战及应对方法,还提及工业AI在制造领域的应用,如数据处理、经验转化等,强调科研与工程相互促进。

DeepTech深科技
产品应用7

从聊天窗口到多 Agent 控制台:一次 AI 编程协作范式的转移

作者分享了从单 Agent 协作到多 Agent 协作的编程范式转变。当前主流 AI 开发多为单 Agent 协作,效率低,作者设计了 Mexus 工具,解决多 Agent 协作、观测、Review 等题,重塑人与 AI 协作关系。

阿里云开发者
产品应用8

阿里Qwen3.5小模型发布:0.8B参数就能处理视频,边缘AI时代真的来了

阿里通义千发布Qwen3.5系列四款小模型,采用Gated DeltaNet混合注意力机制。有原生多模态设计,解决“内存墙”题。在多基准测试中表现出色,开发者反响好,但也存在幻觉级联、调试局限等题。

AI工程化
开源动态8

让本地大模型不再重复推理的缓存技巧

本地跑大模型时,同样题换说法,模型又要重新推理。`constraint-cache`这个Python库可解决此题,它将语义相似查询规范化为统一缓存键,实现近乎即时的重复查询响应,还避免了随机性响应题。

AI工程化
新闻资讯8

硬核「吵」了30分钟:这场大模型圆桌,把AI行业的分歧说透了

在WAIC 2025大模型论坛的“模型之”圆桌中,多位行业大佬围绕大模型展开辩论,话题涉及训练范式、模型架构、数据、开闭源等核心题,不同观点碰撞,深入探讨大模型技术演进与发展之路。

机器之心
产品应用8

这个国产Deep Research 有些「另类」:它不想只授你以鱼,还想授你以渔

文章介绍秘塔AI的Deep Research产品,它有“题链”展示,研究过程可视化,免费开放。实测中它表现出色,能深度分析题、给出有价值结论。虽有小瑕疵,但在深度研究赛道领先,让AI思考透明、研究普惠。

AGI Hunt
推荐文章7

中学生就能看懂:从零开始理解LLM内部原理【八】| 什么是残差连接?

本系列是对长篇文章《Understanding LLMs from Scratch Using Middle School Math》的解读笔记。本篇介绍残差连接,指出传统多层模型有网络退化和梯度传导困难题,而残差连接能缓解,还说明了其工作原理和可行性。

AI大模型应用实践
新闻资讯7

斯坦福辍学生奥特曼:AI时代,大学上两年就够了

在面向科技实习生的活动上,有人AI时代读大学是否必要,奥特曼认为要读,但四年太长,两年刚好,还列举盖茨等辍学生成功案例,强调辍学非成功公式,大学应给学生更多保障。

量子位
产品应用8

一个月的活一周干完!英伟达世界模型训练速度飙升400%

英伟达世界动作模型 DreamZero 训练成本高、耗时长,无芯穹与清华等推出的 RLinf 框架,从算子融合到 I/O 全链路系统级重构,使训练吞吐拉高近 4 倍,还解决多类性能瓶颈,保证训练效果。

新智元