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开源动态8

会“思考”的目标检测模型来了!IDEA提出Rex-Thinker:基于思维链的指代物体检测模型,准确率+可解释性双突破

现有目标检测方法有决策不透明和拒识能力不足问题。IDEA提出Rex - Thinker,引入“逻辑推理链”,构建可解释推理框架,经两阶段训练,在测评中准确率提升,可解释性强,有良好泛化能力。

机器之心
算法论文8

充分激发模态协作,MokA量身打造MLLM微调新范式

当下多模态大模型微调多「照搬」单模态微调策略,忽视模态差异。中国人民大学和上海人工智能实验室团队提出 MokA 方法,兼顾单模态与跨模态建模,在多基座、多场景实验中显著提升性能

机器之心
算法论文8

一文读懂深度表格数据表示学习 | 南京大学

南京大学团队系统介绍表格表示学习领域,将现有方法按泛化能力分三类,比较DNN与树模型优劣,剖析核心挑战,探讨扩展方向及数据集评估策略,旨在建跨数据集稳健评估体系。

量子位
新闻资讯8

何恺明CVPR最新讲座PPT上线:走向端到端生成建模

今年CVPR闭幕,何恺明现身会场并做了主题为‘走向端到端生成建模’的分享,近日其个人网页上传了该分享PPT。PPT回顾识别模型演进,探讨生成模型能否重演历史,还介绍了MeanFlow方法及成果。

机器之心
算法论文7

TransDiff--最简洁的AR Transformer + Diffusion图像生成方法

文章分享图像生成新方法TransDiff,它结合AR Transformer与Diffusion,提出MRAR范式。通过Q&A解答其使用Transformer原因、小Diffusion Deocder效果等问题,还指出它有连续帧生成潜力,将用于视频生成。

PaperAgent
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学习 MCP 最好的时机是 7 个月前,其次是现在

文章介绍 MCP(Model Context Protocol),它是实现 LLM 与外部能力高效互联的协议,像 USB - C 接口。其采用客户端 - 服务器架构,可让 LLM 突破能力边界。与 Function Calling 相比,MCP 成本低,能让业务团队参与构建智能体。

阿里云开发者
产品应用8

跑通AI Agent「最后一公里」:iMeanAI的WebAgent后训练技术全解析

文章深入解析iMeanAI的WebAgent后训练技术,指出当前AI Agent落地存在从‘理解’到‘执行’的困境。通过两个极限任务展示其能力,介绍核心技术架构和后训练进化引擎,还提及该技术带来的自由体验,其1.0版本已公测。

AGI Hunt
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别再构建多智能体了

Multi Agent应用有望成大模型应用范式,但Cognition AI团队认为2025年追求多智能体并行协作架构是歧途,存在信息孤岛和决策冲突问题。主张采用单线程线性架构与上下文工程。

AI工程化
新闻资讯7

小扎豪掷143亿美元赌新「王」!28岁华人亿万富翁入职Meta,与谷歌决裂

Meta豪赌143亿美元,扎克伯格押注28岁天才Alexandr Wang掌舵超级智能项目。Alexandr宣布离任Scale,谷歌强烈反对并终止合作,此举或引发AI行业大地震。

新智元
产品应用7

文档解析OCR全新升级,追平Gemini2.5pro,超越MinerU、碾压Qwen2.5VL-72B

CourseAI介绍PP - StructureV3实战、能力、性能与架构。它在通用版面解析等方面能力强,更新PP - OCRv5提升准确率,超主流OCR方案,轻且速度快,但遇特殊情况需重新训练。

CourseAI