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算法论文8

拒绝不必要Think:微软&北大提出第一种自适应大型混合推理模型

大型推理模型冗长思考开销大,微软研究院和北大提出大型混合推理模型(LHRMs),它能依查询上下文决定是否思考。介绍了两阶段训练流程、评估指标,实验显示其越现有模型且效率高。

PaperAgent
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大模型"温故而知新"实现了!无需历史数据,Octopus 效果越全数据训练|CVPR‘26 Octopus

上海交通大学与vivo团队提出全新持续学习框架Octopus,首创无需历史数据的梯度正交化技术。实验显示,它在UCIT基准上表现SOTA方法,还实现正向后向迁移,适合端侧部署。

量子位
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ACL 2026 | 赋予视频生成「视觉思维链」:VChain显式建模时空规划与状态演变

南洋理工大学团队在ACL 2026发表VChain框架,引入大模型视觉推理能力提升视频逻辑连贯性。它分三步实现,实验效果现有方法,还展示视频推理与生成的潜在趋势,为多模态模型协作提供范例。

机器之心
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Agent进入下一篇章!Alita:不靠人工预设,自己造工具,成绩碾压OpenAI

当前AI Agent依赖人工预设,存在工具不够用、缺乏创造力、兼容性差等问题。Alita秉持少预设多进化理念,用MCP协议,架构含三大模块,实验成绩OpenAI,还能让小模型提效。

深度学习自然语言处理
算法论文8

用大模型检测工业品异常,复旦腾讯优图新算法入选CVPR 2025

AI模型用于工业异常检测获新SOTA,相关论文中稿CVPR 2025。复旦大学、腾讯优图实验室等机构研究人员设计基于扩散模型的少样本异常图像生成新模型DualAnoDiff,实验显示其性能更优。

量子位
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NeurIPS 25 | GRPO进阶版来了,GVPO重构大模型后训练范式

大模型后训练越发关键,GRPO 有缺陷。作业帮与香港科技大学(广州)团队在 NeurIPS 2025 提出 GVPO 方法,解决 GRPO 稳定性难题,理论有最优解保证,实验表现现有方法。

机器之心
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这个AI精准模拟人类行为大脑状态,上Nature了

德国团队开发出人类认知通用计算模型Centaur,登上Nature。它基于Llama 3.1 70B,用5天训练,参数仅Llama的0.15%,能模拟人类在160项实验中的行为,性能传统模型。

量子位
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NeurIPS 2025 Spotlight | GeoSVR:稀疏体素的新潜力——越3DGS系列的高精度三维表面重建

计算机视觉中表面重建难题待解,现有方法有瓶颈。北航等团队提出 GeoSVR 框架,围绕几何约束与表面正则化设计,在多数据集现有方法,兼顾精度、完整性与效率,为多领域提供支持。

机器之心
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刚刚,智元提出SOP,让VLA模型在真实世界实现可扩展的在线进化

智元具身研究中心提出SOP框架,可让VLA模型在真实世界实现可扩展的在线进化。它是颠覆性的机器人学习新范式,整合在线、分布式和多任务机制,构建闭环打破机器人认知时间边界。实验显示其性能优越。

机器之心
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JustGRPO:扩散语言模型的极简主义回归

本文提出回归极简的方法 JustGRPO,在 RL 阶段让模型自回归生成,用标准 GRPO 训练,能越各类针对 dLLM 设计的 RL 算法表现,提升推理表现同时保留并行解码能力。

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