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「All in AI」的 Shopify,分享了他们的全员 AI 落地实践,全是干货

Shopify 三个月前决定「All in AI」,副总裁 Thawar 分享公司引入 AI 的策略、提升效果与三个「反直觉」见解。如全员无差别用 AI、让 AI 展示思考过程、重视新手等,还给出多个工作流案例。

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CUTLASS CuTe GEMM细节分析(一)——ldmatrix的选择

作者作为CUTLASS CuTe初学者,记录问题分析过程。本文聚焦如何基于TiledMMA及输入矩阵在Shared Memory上的Layout选合适Copy Operation完成拷贝,结合实例讲解ldmatrix指令选择,还给出参考代码。

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开源DeepSeek R1增强版:推理效率快200%,创新AoE架构

德国TNG公司开源DeepSeek R1增强版DeepSeek - TNG - R1T2 - Chimera,基于三大模型混合开发,采用创新AoE架构,推理效率比R1 - 0528快200%,成本大减,在主流测试中性能更好。还介绍了AoE架构构建子模型方法。

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AI自我训练?OpenAI研究员Jason Wei泼冷水:它的三大瓶颈你根本想不到

OpenAI研究员Jason Wei认为AI自我完善是未来趋势,但不会‘瞬间爆发’,而是漫长过程。他从三方面阐述,包括自我完善非一蹴而就、不同领域完善难度有差异、科学进步受真实世界实验限制。

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文本分类重大创新:持续学习新增类别,不会灾难遗忘

在生成环境中,传统文本分类方法新增业务标签需从头训练,易致知识灾难性遗忘。今天介绍的自适应分类器,通过四项创新,可实现动态类添加和持续学习,而不会发生灾难性遗忘。

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万字长文!大模型(LLM)推理优化技术总结(非常详细)

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“多模态方法无法实现AGI”

文章指出一些人认为多模态方法能实现AGI,但作者觉得此策略会失败。真正的AGI要理解物理世界,而LLMs只是记忆规则。此外,规模最大化方法用于AGI有数据稀缺问题,多模态建模也存在诸多问题。

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蚂蚁武威:下一代「推理」模型范式大猜想

文章围绕下一代「推理」模型范式展开,蚂蚁技术研究院武威提出不同观点,认为长思维链推理未必最优,未来推理模型或更低维稳定,还探讨推理定义、重要性及解法猜想,如结合快慢思考等。

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深入原子世界,他在寻找材料失效的原因

文章介绍了美国宾夕法尼亚州立大学副教授杨洋的材料研究。他利用先进电子显微技术,研究材料在极端环境下微观过程,如空位、虫洞腐蚀和短程有序,旨在理解材料失效机制,推动材料设计优化。

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我去,终于找到原因啦,58.4k Star MemPalace,不敢相信!!!!

AI编程中,上下文压缩后易丢失关键信息。MemPalace将对话和资料按原文存本地,按项目和主题精准找回。本文讲清其存储与检索原理、使用场景、注意事项及安装建议。

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