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一个模型装下整个物种树!伯克利GPN-Star斩获基因预测双料冠军
加州大学伯克利分校等机构推出基因组语言模型GPN - Star,可将全基因组比对和物种树信息装进大模型。它克服传统GLMs短板,实现三点升级,在多基准测试表现出色,是强大的全基因组变异解读框架。
6666!NuerIPS满分论文来了
NuerIPS唯一满分论文结论惊人,指出真正决定推理上限的是基座模型本身而非强化学习,且蒸馏比强化学习更有望实现大模型自我进化,这给正火热的RLVR泼了冷水。
AMI Labs 冯雁:AI 迈向现实世界,世界模型不可或缺 | ICML 2026
2026年7月7日,AMI Labs冯雁在ICML 2026带来特邀演讲,系统回答三个核心命题。她认为AI迈向现实世界,世界模型不可或缺,JEPA世界模型比生成式更具结构性优势,团队也取得系列关键突破。
AI圈最准的消息,都藏在这个小小的Web3网站里。
文章介绍了Web3平台Polymarket,它能提前预测AI模型发布日期等事件,准确率颇高。其玩法基于群体智慧,参与者用钱下注表达观点,价格反映事件发生概率,比KOL分析更靠谱。
12项世界第一!国产基模一战封神,11亿参数逆袭70亿大魔王
蚂蚁灵波的LingBot-Depth 2.0空间感知模型,在测试中拿下12个世界第一,解决了玻璃、细小物体等行业难题。它还与奥比中光达成合作落地商业应用。其核心预训练基模LingBot-Vision被开源,有望加速具身智能生态发展。
谷歌创始人罕见反思:低估 Transformer,也低估了 AI 编程的风险,“代码错了,代价更高”
谷歌创始人 Sergey Brin 在斯坦福公开对话中反思,谷歌曾低估 Transformer 和 AI 编程风险。他认为 AI 写代码易出错,更适合创意类工作。还回顾谷歌发展,指出虽有研发积累,但曾投入不足,强调算法比算力更关键。
AI 3 秒给你一本书的摘要,我为什么还要花 10 小时读完
本文探讨AI时代读书投入产出比变化。指出很多书不必读完,印刷术与AI影响不同,AI降低加工成本,但认知成本省不掉。读书收益分信息和结构两部分,结构无法外包,选书能力也更重要。
OpenAI 和 Anthropic “杀”红了眼,谷歌成为最大受害者
6月AI人才市场,谷歌7天内损失四位技术元老,分别加入OpenAI和Anthropic。这引发外界关注,有人质疑谷歌AI处境。DeepMind CEO哈萨比斯回应称,判断AGI竞赛输赢不能只看短期,谷歌仍有优势。
Meta员工空转AI只为浪费token!烧的多挣的多,日均消耗2万亿
Meta内部在首席AI官亚历山大王推动下,员工为抢夺虚荣头衔展开“Token竞技”,日均消耗两万亿Token。这源于扎克伯格重写代码库要求,首席技术官支持资源投入。新模型将半开源,嵌入社交业务。
幻觉的根源找到了:大模型说谎,是为了讨好你
清华大学OpenBMB团队研究发现,大模型胡说八道根源是想讨好用户。他们识别出负责产生幻觉的H - Neurons,占比不到0.1%,其本质是‘过度服从’,在预训练阶段形成,为构建可靠模型提供新视角。