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开源动态8

HF日趋榜一!真端到端模型AutoDeco终结手动调参解码

大语言模型手动调参解码繁琐,腾讯AI Lab王琰团队联合港中大(深圳)唐晓莹教授团队推出AutoDeco架构,通过创新训练策略让模型动态预测解码参数,多模型实验中表现出色且已开源。

机器之心
算法论文8

用中等难度prompt做高效post training

近年来,RL后训练LLM发展中至关重要,但传统方法效率低。本文提出PCL轻量级算法,通过动态选中等难度提示提升LLM后训练效率,经多基准实验验证其优越性,也指出方法局限与未来方向。

深度学习自然语言处理
开源动态8

北大、字节跳动联手发布SWE-Swiss:一把修复代码Bug的「瑞士军刀」,完整配方直指开源SOTA

北大、字节跳动等联合研究提出SWE - Swiss配方,用于训练解决软件工程问题的AI模型。32B参数的SWE - Swiss - 32BSWE - bench Verified上准确率达60.2%,各训练环节效果显著,模型和数据将开源。

机器之心
新闻资讯7

从诡异视频到假文,AI正把互联网变成巨型「垃圾场」

AI生成的诡异视频社交平台流行,如比基尼胖女人跳水、食物自相残“食”等,背后是流量逻辑和低成本创作。更严重的是,AI生成的低质量文渗透到学术领域,危害知识纯粹性和科研公正性。

机器之心
开源动态8

正式开源!motion-anything:免费版 Figma Motion + 无水印动效视频工坊来了

Open Design团队开源motion-anything,这是一款开源动效引擎,让动效活真实网页上,可随时编辑。自带庞大动效生态,支持多种触发和动法,有视频工坊且无水印导出,还解决了动效领域四大痛点。

开源星探
产品应用7

AI 时代,实时入湖正告别 ETL:从 Kafka 到 Iceberg 的架构减法

AI驱动的数据应用场景中,企业需同时支撑实时消费、历史沉淀与多引擎复用的数据底座。传统依赖外部ETL作业的流数据入湖方式有诸多问题,本文探讨‘零ETL’趋势,分析Kafka × Table Bucket方案如何降低复杂度。

InfoQ
产品应用8

重构一个类,JVM竟省下2.9G内

文章复盘优化JVM内的过程,仅重构一个类,堆内从3205MB降至211MB。原设计用通用容器海量数据下成“内吞噬者”,新方案用FastUtil的Long2ObjectOpenHashMap和int[],还详解了其原理和优势。

阿里云开发者
开源动态8

SOTA级的Embedding模型!F2LLM模型、数据、代码全部开源,人人可用

Embedding 模型应用广泛,但主流模型训练困难。蚂蚁集团与上海交大推出 F2LLM,含 0.6B、1.7B、4B 系列模型,仅用六百万数据微调基座, MTEB 榜单领先且完全开源。介绍了其数据、训练、测评等情况。

深度学习自然语言处理
新闻资讯7

GPT-5攻入数学圈,证明定理快过博士生?网友热议AI新角色

9月初,arXiv一篇文将GPT - 5写进数学研究成果。它解决了第四矩定理‘收敛速度’的空白,还凸优化领域提升收敛界限。不过它常犯错,需人类引导,且成果原创性疑,引发对科研和博士培养的担忧。

新智元
开源动态7

Unsloth宣布更新,可免费用强化学习训练视觉大模型Qwen2.5-VL-7B

Unsloth宣布更新,支持视觉/多模态模型强化学习训练,含Gemma 3和Qwen2.5 - VL。其独特机制使VLM RL训练速度提升、显占用降90%等。还引入GSPO算法,能免费Colab T4 GPU训练Qwen2.5 - VL - 7B。

AI工程化