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算法论文8

Nature子刊:港大等首提下一代AI硬件系统,能耗锐减57.2%

港大、港科大与西电团队登上Nature子刊,攻克存算一体架构中模数转换器(ADC)能耗高难题。利用忆阻器可编程特性打造“智能标尺”,使AI芯片功耗降57.2%、面积缩30.7%,为下一代AI硬件开辟路。

新智元
新闻资讯7

全民拜龙?我看是大厂“套壳大战”搞疯了

OpenClaw是开源AI Agent框架,引发全民热潮,中国大厂纷纷推出套壳产品。国产套壳产品上手难度低,但也存在问题。傅盛基于此养出AI团队,猎豹移动市值涨24%。不过,OpenClaw存在安全问题,背后是Token入口争夺战。

鲸选AI
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构建会“说话”和“行动”的 AI:生成式数字人技术与 EchoMimic 实践

在 QCon 全球软件开发大会上,支付宝李宇明围绕 EchoMimic 介绍生成式数字人进展、技术、应用及研究思路。对比传统数字人,生成式数字人成本低、易控制,但也有技术、推理成本高的问题。EchoMimic 两版本已开源,经优化推理速度可提升。

InfoQ
产品应用8

参数破万亿!阿里Qwen3-Max-Thinking发布,编程能力“踢馆”Gemini与Claude

阿里发布总参数超万亿的Qwen3 - Max - Thinking,预训练数据规模达36T Tokens。在多项权威测试中表现优异,能与顶级闭源模型竞争。引入两项核心创,千问App等已上,网友认可其能力与更速度。

AI前线
算法论文7

让推荐学会思考:用强化学习激活大模型的序列推理能力

文章指出推荐系统曾未紧密结合大模型能力,如今正靠近其训练范式。作者基于用户行为序列,用强化学习训练大模型理解序列关系,以预测用户下一个可能点击的资讯,并通过实验验证了该方法的可行性,还探讨了不同数据库中BM25算法的差异。

AI科技评论
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用系统架构思维,告别“意大利面条式”系统提示词

本文作者分享编写系统级提示词经历,指出‘规则清单式’设计有规则打架、维护难、价值稀释问题。引入系统架构思维,构建四层设计框架,给出编译原则与模板,还重构‘AI编程助手’提示词,实现从‘规则管理者’到‘系统设计师’转变。

阿里云开发者
推荐文章7

无法蒸馏的美国市场,谁在分食 Frontier Labs 百亿美金预算?

本文围绕美国数据市场展开,分析了数据赛道的投资判断、公司增长难题、需求结构、最趋势等。指出数据虽重要,但外部数据公司份额难线性外推;真实世界数据成热点,各细分领域格局和投资方向不同。

海外独角兽
算法论文8

哈工大、中科院等利用模型“潜意识”提高推理模型效率,0.6B撬动复杂推理

哈工大、中科院等提出TrajSelector框架,让推理模型‘倾听内心独白’。它利用模型隐藏状态,用0.6B轻量级验证器实现比7B裁判模型更精准选择,在数学竞赛基准测试中表现出色,还能离线筛选数据,但在开放域问答有难题。

AIGC开放社区
开源动态8

第二代InfLLM开源,同尺寸快三倍!零参数,可训练稀疏注意力

智元报道,清华、OpenBMB和哈工大提出零额外参数、训练高效的原生稀疏注意力框架InfLLM-V2,仅用5B长文本词元就能完成训练,相比稠密注意力机制有显著加速,性能接近传统稠密模型。

新智元
算法论文7

把 Gemini 和 GPT 放到《我的世界》当教练,谁能看懂机器人的微操?

国立清华与英伟达团队研究《VLM-AR3L》,把Gemini 2.0、GPT-4.1等拉进考场,评估视觉裁决能力。结果显示Gemini综合最稳,开源小模型特定场景反超。还提出VLM-AR3L框架破使用瓶颈,实战超人类手写奖励。

AI科技评论