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DPad: 扩散大语言模型的中庸之道,杜克大学陈怡然团队免训推理加速61倍

扩散大语言模型(dLLMs)有全局规划能力,但存在计算冗余。杜克大学陈怡然团队揭示其“草稿纸机制”,提出免训练方法DPad,结合现有技术,能在几乎无损精度下实现高达61.4倍推理加速。

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ICCV 2025 | 基于时序增强关系敏感知识迁移的弱监督动态场景图生成

北大王选所团队发表论文 TRKT,针对弱监督动态场景图生成任务目标检测质量瓶颈,提出时序增强关系敏感知识迁移方法,含关系敏感知识挖掘和双流融合模块,实验证明能提升场景图生成质量。

机器之心
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从衣服到饰品:OmniTry 实现珠宝、包袋等多类穿戴物品的虚拟试穿

Kunbyte提出OmniTry,将VTON从服装扩展到任意穿戴物品,采用无掩码设定。它经两阶段处理流程训练,在12种常见物品类别评估中表现优,有扩展潜力,但也存在训练数据类别限制等局限。

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训练大模型玩《反恐精英》:自带外挂一枪爆头,堪比职业玩家

动视暴雪、斯坦福大学和英伟达等研究人员基于职业玩家游戏数据和Transformer架构,开发游戏大模型MLMOVE。在《反恐精英:全球攻势》测试中,它表现出色,性能超现有机器人,还具提前预判移动等创新。

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全球闲置算力训个模型,性能媲美R1,老黄天塌了!Karpathy曾投资它

全球首个分布式RL训练模型INTELLECT - 2发布,整合闲置算力完成训练,成本降低,性能媲美DeepSeek - R1。其采用分布式异步强化学习范式,团队开源四大关键组件,还获Karpathy等投资,未来有多项计划。

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蚂蚁集团扩散大语言模型新突破:超800Token/s,速度与质量兼得

蚂蚁集团将LLaDA更新到2.1,通过引入“草稿 - 编辑”机制,打破扩散模型推理速度与质量的对立僵局。它有极速和质量两种模式,还采用混合训练流程及强化学习,在多基准测试中表现出色。

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上交大 × 华为小艺推出LoPA:7B扩散语言模型单样例1000+ tokens/s!

上海交通大学DENG Lab联合华为小艺团队提出无需训练的解码算法LoPA,配合自研的LoPA - Dist分布式推理系统,显著提升扩散大语言模型(dLLMs)的推理并行度和吞吐量,将推理效率推向新高度。

深度学习自然语言处理
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Kimi开源新线性注意力架构,首次超越全注意力模型,推理速度暴涨6倍

月之暗面发布开源Kimi Linear架构,用新注意力机制首次超越全注意力模型。长上下文任务中,它减少75%的KV缓存需求,推理加速达6倍。核心创新Kimi Delta Attention有细粒度遗忘门控等特点。

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硬件只是入场券:AI穿戴的百万销量背后,软件与场景才是终极战场

InfoQ《极客有约》X AICon 直播探讨 AI 硬件进阶。Plaud、Rokid 等企业代表认为,AI 硬件成功关键在于早布局、结合需求与设计。软硬件一体是核心,在传统硬件难胜任场景脱颖而出,多模态交互有挑战也有应用。

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刚刚,Qwen3.8-Flash震撼发布,我们看到了Qwen4的骨架

8月大模型厂商多上调API价格或收缩免费额度,因推理需求增长跑赢算力供给。阿里发布Qwen3.8-Flash并开源,成绩亮眼且价格低。它是Qwen4架构预演,有四大技术创新,提升了模型效率。

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