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智能体新范式Chain-of-Agents,项任务新SOTA

论文提出Chain-of-Agents (CoA) 范式,结合智能体系统与工具集成推理优势。通过智能体蒸馏和智能体强化学习训练智能体基础模型(AFM),实验显示其在Web和Code任务上达新SOTA,效率、泛化性佳。

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CVPR 2026 | 20步也能稳住画质,这个扩散加速方法不一样

扩散模型推理效率是落地应用的核心制约因素,阿里安全 AGI 实验室 - 御风大模型团队联合浙江大学提出全新扩散加速方法 TC - Padé,在低步数设置下能兼顾生成质量与推理效率,已被 CVPR 2026 录用。

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Jina AI创业复盘:AI团队的Scaling Law是什么

本文是对 Jina AI 创始人肖涵的访谈,复盘六年创业历程。他两次转型,最终聚焦搜索底座模型,公司被 Elastic 收购。他分享创业得失,认为团队聚焦、高效运营是壁垒,还给出未来创业者专注、找优秀人才等建议。

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告别微调!斯坦福提出Agentic上下文工程

当前微调大语言模型成本高、不灵活,‘上下文适应’方法有短板。斯坦福大学等提出ACE框架,将上下文变为动态‘战术手册’,解决现有问题。论文通过实验验证其在性能、成本和效率上优势,为大模型发展指明新方向。

深度学习自然语言处理
开源动态8

昆仑万维开源的SkyReels-V3,把马斯克请来带货了

1月29日,Skywork AI团队宣布开源SkyReels - V3模态视频生成模型系列,涵盖三大核心能力,达业界领先。经测试表现出色,其技术有创新,且模块化设计适配性强。昆仑万维此前在视频生成领域迭代快,此次开源或加剧竞争。

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Claude Code 究竟牛在哪里?(以及如何在你的 AI 智能体中复刻它的魔法!)

文章介绍Claude Code是出色的AI智能体,比Cursor等好用。它设计简单,提示词和工具弥补模型缺点。作者基于使用经验,给出打造类似智能体的要点,包括控制循环、提示词、工具和可引导性等方面。

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MLLM集体翻车,缺乏婴儿级常识!业界首个核心认知基准发布,LeCun转赞

当前大模型在12项核心认知上普遍落后人类10 - 30%,越大的模型越易靠「背答案」糊弄。团队公开首个系统评测框架和题库,用Concept Hacking方法识破模型真假理解,指出模型存在核心知识缺失等问题。

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“不爱龙虾爱马仕”,为什么Hermes比OpenClaw更值得

文章对比了Hermes Agent和OpenClaw,Hermes由Nous Research出品,开源免费,安装便捷,支持模型。其核心是闭环学习循环,能自我进化,技能可自动生成和更新,记忆系统更优,在场景有优势,安全设计好。

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NVIDIA港大MIT联合推出Fast-dLLM v2:端到端吞吐量提升2.5倍

自回归大语言模型推理效率受限,Fast - dLLM v2 由 NVIDIA、港大、MIT 联合推出。它将预训练 AR 模型适配为能并行解码的 Block - dLLM,用约 1B tokens 微调,端到端吞吐量最高提升 2.5 倍,精度相当。

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14B打败671B!微软rStar2-Agent在数学推理上超过DeepSeek-R1

如今的大语言模型推理能力关键在于测试时扩展,但长思维链有局限。微软研究团队用主动式强化学习探索,成果 rStar2 - Agent 方法训练出 14B 的 rStar2 - Agent - 14B 模型,性能超 671B 的 DeepSeek - R1。

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