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深度|开源大战全面开打:老黄+小扎 vs 奥特曼+达里奥
黄仁勋注册X账号分享公开信《Open Weights and American AI Leadership》,25家联署方支持开放权重模型,OpenAI、Anthropic、谷歌三家闭源前沿实验室未签署。信中核心论点是开放权重模型让AI成行业基础设施,还涉及蒸馏等敏感政策争论。
小扎「芒果」生图只输GPT Image 2,没人教它改稿,它自己学会了
Meta推出图像生成模型Muse Image(代号「芒果」)和视频模型Muse Video预览版。Muse Image在文生图榜单排第二,改变画图方式,能自我修正。它与Muse Spark打通,Muse Video文生视频排第3。不过,其@功能有隐私隐患。
小扎的残酷算术题:砸6000亿搞AI,裁1.6万人省钱
路透社爆料Meta计划裁员20%约1.6万人,这或为其自2022年底以来最大规模裁员。与此同时,Meta在AI投入巨大,如6000亿美元建数据中心等,但模型表现不佳,如Llama 4反响平平、Avocado推迟发布。
腾讯纯文本LLM训视觉encoder,拿捏图表长视频,达到开源小模型SOTA!
腾讯开源Penguin - VL,直接用纯文本LLM训视觉编码器,跳出传统多模态拼接套路。在2B/8B紧凑参数规模的复杂任务中竞争力强,训练分三阶段,相关代码、模型等已开放。
Claude code让程序员消失,Anthropic却说用AI编程会让你变傻
Anthropic科学家实验发现,新手过度依赖AI编程,概念理解、代码阅读和调试能力显著退化,效率未提升。研究识别六种AI使用模式,指出主动思考才是技能形成途径,应保留人脑训练的“摩擦力”。
再见,人类程序员!OpenAI自曝:一行代码都不写了,100%用Codex
OpenAI研究员Roon称Codex已接管其100%代码编写工作,内部爆料还显示Codex助力三天搭服务器、三周推APP。Codex CLI更新至0.9+,但AI代码审查成难题,开发者和非开发者面临不同挑战。
非Transformer架构的新突破,液态神经网络的推理小模型只用900M内存
谷歌提出的Transformer架构基本垄断大模型,而初创公司Liquid AI研发的液态神经网络架构另辟蹊径。其发布并开源的LFM2.5 - 1.2B - Thinking模型,仅需900MB内存就能在端侧运行,性能优于Transformer架构模型,还降低了死循环生成比例。
专为小说、角色扮演等而生:元象开源泛娱乐场景底座模型
元象作为AI与3D技术服务公司,此次开源XVERSE-Ent系列中英双语大模型。它采用MoE热启动技术与三阶段训练策略,解决泛娱乐场景痛点,适配多元语境,有高部署性价比,为行业提供泛娱乐AI解决方案。
社区供稿丨Jina-VLM:可在笔记本上跑的多语言视觉小模型
Jina AI发布2.4B参数量的视觉语言模型Jina - VLM,在多语言视觉问答任务达SOTA。它引入注意力池化,连接视觉与语言基座,处理问答等任务,对硬件要求低,多项测试表现优,还介绍架构、训练策略和上手方式。
成本不到8千美元!新浪微博1.5B小模型超越近万亿参数模型
新浪微博开源的VibeThinker - 1.5B模型,仅15亿参数、训练成本不足8000美元,却在顶级数学竞赛基准击败近万亿参数模型。它采用频谱到信号原则,分两阶段训练,性能出色,成本低且数据无污染。