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微调重要表征以增强思维链的推理能力

团队提出关键表征微调(CRFT)方法,通过信息流分析识别和优化关键表征。在八个数学和常识推理基准及两个模型系列验证其有效性,能提高推理准确率,学习参数量低,还适应少样本场景。

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低Token高精度!字节复旦推出自适应推理框架CAR

字节与复旦大学研究人员提出自适应推理框架CAR,能根据模型困惑度动态选短答或长推,在多基准测试中平衡了准确性与效率,打破长文本推理必然性能更好的认知。

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Agentic 应用时代,Dify 全链路观测最佳实践

文章讲述 Dify 平台在 Agentic 应用开发的观测性挑战,从开发者与运维方视角分析现状、局限与改进方向。云监控推出全景观测方案,还介绍各组件监控接入步骤及实践指南,最后提及 Qwen - Image 生图优势。

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中兴星云拿下推理总分榜一!SuperCLUE 5月成绩出炉

2025年全球AI大模型竞赛激烈,SuperCLUE发布5月报告,中兴通讯星云大模型Nebula Coder - V6推理专项榜单总分并列第一、总榜并列第二,细分赛道表现佳,且是少数获国家级权威安全认证的大模型。

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开源多模态推理「破壁」时刻:MMFineReason助力4B逆袭30B

长期以来,开源多模态模型在复杂推理任务上与顶尖闭源模型有差距,核心痛点是高质量推理数据匮乏。上海AI实验室OpenDataLab团队开源MMFineReason框架及大规模数据集,小模型凭此实现性能逆袭。

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Meta提出StepWiser,让模型学会“反思”自己的推理过程

Meta提出StepWiser解决大语言模型推理逻辑正确性问题。它训练生成式评判模型,通过强化学习在线训练,能解释推理步骤好坏。实验显示其远超传统方法,为构建靠AI系统提供新思路。

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本地运行的高质量的文本转语音模型

介绍Kyutai的Pocket TTS,一款轻量级文本转语音应用,在CPU高效运行,模型小且低延迟,支持Python API和CLI,能语音克隆,还在浏览器试用,目前仅支持英语,也有社区浏览器端实现。

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性能提升11.74%!腾讯优图提出激励推理,专攻复杂指令

现有大语言模型处理复杂指令能力不足,腾讯优图研究团队提出激励推理方法。该方法能提升LLM处理复杂指令表现,在1.5B参数LLM上性能提升11.74%,媲美8B参数模型。

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腾讯AI Lab 提出解耦推理新框架,破解IMO 数学难题

腾讯AI Lab梁振文和宋林峰提出“解耦推理与证明”框架,解决当前大语言模型在自动化定理证明领域“思考”与“证明”能力失衡问题,成功解决5道IMO难题并开源成果。

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魔笔 AI Chat Builder:让 AI 对话秒变交互界面

文章介绍阿里云魔笔AI Chat Builder,它能将AI对话变交互界面。对比现有AI应用开发方式,阐述其综合优势,还介绍核心能力、搭建方法、多端发布等,未来将打磨能力并推新功能。

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