浮点数非结合性」共找到 1159 篇相关文章

开源动态8

刚刚,Kimi开源新架构,开始押注线性注意力

智能体时代推理计算需求成瓶颈,线性注意力可降复杂度但表达有限。月之暗面开源 Kimi Linear 新架构,结合线性与全注意力,性能和硬件效率出色,引发对线性与全注意力发展方向的思考。

机器之心
算法论文8

LLM工业级自进化:北邮与腾讯AI Lab提出MoE-CL架构,解决大模型持续学习核心痛点

北邮百家AI团队与腾讯AILab提出MoE - CL架构用于LLM自进化持续指令微调。其结合‘解耦LoRA专家’与‘GAN对抗降噪’,在腾讯业务及基准测试中效果佳,降低人工成本,准确率优于主流方法。

机器之心
新闻资讯7

刚刚!Thinking Machines Lab | 长文揭开LLM推理不确定性真相!

Thinking Machines Lab发布《克服LLM推理中的不确定性》,揭示大语言模型推理不确定性原因,并非“并发 + 浮点”假设那么简单,主要是负载及batch size不确定所致,还给出让核函有批次不变性的方法及实验结果。

AINLPer
算法论文8

天下苦VAE久矣:阿里高德提出像素空间生成模型训练范式, 彻底告别VAE依赖

当前主流图像生成技术训练范式依赖VAE,带来训练复杂、微调成本高的问题。阿里高德提出EPG,结合自监督预训练与端到端微调,去除对VAE依赖,在训练效率和生成效果上有突破。

量子位
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谁为 Data Agent “买单”?

Kyligence联合创始人李扬围绕AI据智能体服务对象及带来的转变分享思考。它能解决领导据客观性、时效性等问题,也助分析师深入研究,最大价值是让业务人员从0到1用上据,推动企业智化转型。

InfoQ
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通过查看GPU Assembly分析CUDA程序

文章是关于通过分析SASS代码提高内存受限CUDA程序性能的笔记。以向量复制程序为例,对比普通和向量化版本,通过查看SASS代码,解释向量化版本性能更快的原因是加载/存储据量更大、启动块更少。

GiantPandaLLM
产品应用8

AI深度应用关键元年,快手重塑内容与商业价值

2025年是AI深度应用元年,AI走向产业级价值兑现。快手在1024程序员节展示AI与业务融合布局。程一笑称竞争关键是结合AI与场景,快手构建技术与应用栈,各业务成果显著,推动全链路AI重塑。

机器之心
产品应用8

10亿国民App丝滑升级AI应用!高德携手通义重构的底层架构曝光

高德用AI重构底层技术栈,建立主 - 从Agent架构,将千问大模型与空间智能结合。新架构分Agent层、模型层和工具层,还依托生态据和通信协议。这让高德从工具变智能体,为行业转型提供范式。

量子位
产品应用8

AI版Office全网首测,键盘鼠标彻底退休!打工人沸腾

昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)结合Deep Research和通用Agent优点,带来AI版office。它有超能Office「六件套」,六大卖点亮点足,具五大自研硬核实力,填补市场空白,有望成智能体赛道黑马。

新智元
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胜率直逼人类大师!这套Agent揭开中国AI「玄学真相」

在无信息泄漏的术题库中,Claude、GPT等主流模型准确率低,而Tianfu Agent系统将准确率提至50%,逼近人类Top20选手。它采用多Sub - Agent协作等策略,还在工具管理、规则使用等方面有创新。

新智元