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上下文工程(Context Engineering)综述:大模型的下一个前沿

文章提出“上下文工程”学科,通过整合1400余篇论文构建“基础组件 - 系统实现”框架。它将上下文定义为动态结构化信息集合,揭示LLMs理解强于生成的矛盾,为AI研究指明方向。

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快慢Reasoning综述!

大型语言模型在复杂推理任务中有‘无差别计算’缺陷,阻碍其在多场景应用。本文提出双层效率优化框架,梳理两类前沿技术,通过实验揭示瓶颈,为轻量化推理指明路径。

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具身智能大脑+首个SaaS开源框架,智源研究院刷新10项测评基准,加速群体智能新范式

智源研究院推出通用具身大脑RoboBrain 2.0与全球首个具身智能SaaS开源框架RoboOS 2.0并全部开源。前者突破主流AI模型瓶颈,者实现大脑云端优化与小脑技能免适配注册,降低开发门槛。

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突破全模态AI理解边界:引入上下文强化学习,赋能全模态模型“意图”推理新高度

在多模态大语言模型应用多元的当下,对模型理解人类意图需求迫切。阿里巴巴通义实验室团队推出HumanOmniV2,解决现有推理路径问题,其相关代码等开源,在多基准数据集成果突破性领先。

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DeepSeek推理最高提速6倍!开源研究:加装「思维进度条」,计算量减少30%

特拉维夫大学团队开发新方法,给LLM推理任务装进度条,控制推理深度和速度。提出“思维进度向量”TPV预测推理位置,干预TPV可“超频”“降频”,模型已在GitHub开源。

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个人开发者时代崛起!22岁印度开发者搞的业余项目被马斯克Groq看上,如今用户破6万

22岁孟买开发者Zaid Mukaddam开发开源AI搜索引擎Scira,定位为“Perplexity替代品”。项目初期走红,因流量激增成本上升,获Groq等公司支持。如今用户破6万,其成功激励更多开发者。

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北大腾讯突破奖励模型瓶颈!让AI理解人类偏好,泛化能力比肩GPT-4.1

北京大学知识计算实验室联合腾讯等机构提出RewardAnything,突破奖励模型瓶颈。它让奖励模型理解自然语言评判原则,降低成本,泛化能力比肩GPT - 4.1,还能用于定制AI行为模式。

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A16z: AI 产品的护城河在哪里?

a16z新博文结合与创始人沟通,总结AI公司突围成长关键点。指出演示易、产品难,AI初创增长快,开发成本降,速度很重要,还介绍了AI公司建立护城河的方式,认为当下是创业者好时机。

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Cache Me If You Can:陈丹琦团队如何「抓住」关键缓存,解放LLM内存?

普林斯顿大学陈丹琦团队新论文聚焦长上下文语言模型 KV 缓存问题。传统 KV 缓存大小随输入文本长度线性增长,此前方法难公平比较。团队提出「KV 足迹」指标,改进方法并推出 PruLong 优化内存,节省空间且保性能。

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疯狂……韩国开发出强大的核灾难处理人形机器人。丑,但实用

韩国原子能研究院正开发用于核灾难响应和废料处理的人形机器人,目标是能举200公斤重物。与其他机器人相比,其举重能力优势明显。不过在真实核灾难现场应用还需长期测试。

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