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新闻资讯8

GAIR 2025 世界模型分论坛:从通用感知到视频、物理世界模型的百家争鸣

第八届GAIR全球人工智能与机器人大会世界模型分论坛上,五位青年学者围绕世界模型展开精彩演讲,话题涵盖通用感知、三维技术等。他们的研究为世界模型领域带来不同启发,目前该领域研究尚处起步阶段,共识未形成。

AI科技评论
算法论文7

MoE RL 实战:统一 FP8 全流程训练

SGLang RL 团队等实现 RL 全流程 FP8 训练与采样,消除训推不一致性。介绍 FP8 硬件基础、格式等,分析训练难点,定位 KL Loss 异常源于量化原理,验证其在 MoE 模型 RL 场景优势,指出模型规模与训推不一致的关联。

GiantPandaLLM
开源动态8

sgl-kernel MoE Align Block Size Kernel 优化过程解析

文章记录SGLang的sgl-kernel中优化 `moe_align_kernel.cu` 的过程。MoE模型的 `moe_align_block_size` kernel从最初的baseline版本经多次迭代,包括加向量化padding、用Blelloch Scan并行化前缀和、用Warp Scan减少同步开销等。

GiantPandaLLM
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多家芯片公司业绩飙涨,这个赛道彻底火了?

近期多家A股芯片公司Q3财报亮眼,受益于端侧AI推进。端侧AI优势多,吸引科技巨头布局,但落地有挑战。技术进步使大模型轻量化,手机与AI眼镜较热。其发展面临应用、技术、生态等问题,也有隐私保护方案。

芯师爷
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为什么说多模态是推荐系统破局的关键?来自饿了么一线的实战复盘

文章围绕多模态推荐展开,从传统推荐算法演进到多模态表征技术,结合饿了么场景实践,还探索生成式推荐。介绍多模态推荐挑战与代表性工作,梳理表征技术发展,详述饿了么系统设计与训练,分析生成式推荐方案及业界路线。

阿里云开发者
推荐文章8

Thinking Machines又发高质量博客:力推LoRA,不输全量微调

Thinking Machines 博客力推 LoRA 并与全量微调对比。研究发现小数据量任务中 LoRA 与全量微调效果接近,大数据量稍吃力,强化学习中低秩 LoRA 也能接近全量微调。还揭示了 LoRA 关键要素、超参数规律等。

机器之心
新闻资讯7

整个硅谷被Meta 1亿美刀年薪砸懵了!Anthropic 联创正面硬刚:团队使命比黄金贵,多少钱都挖不动

Meta为抢AI人才,给出首年超1亿美元、四年封顶3亿美元的天价Offer。但Anthropic联合创始人Benjamin Mann称,团队重使命,钱难挖人。他还警示AI或重塑就业市场,约20%岗位受影响,同时分享AI安全等看法。

InfoQ
开源动态7

最强开源Agent!Kimi K2接入Claude Code,爽翻~【喂饭级教程+实测】

上周五Kimi开源最新旗舰模型K2,它是1000B参数MoE大模型,专为Agent场景优化,API已上线且兼容多API。文章给出Kimi - K2接入Claude Code的喂饭级教程及实测,实测显示组合表现有亮点也有不足。

开源星探
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垂直赛道 Agent 闷声发财指南:如何实现一年超千万营收?

本文围绕垂直赛道的2B Agent展开,分享了语核科技创始人的产品理念与经验,探讨了如何找到有价值的场景、构建高价值闭环。还介绍了客户的应用情况、对Agent的看法及选型考量,强调其商业价值与落地挑战。

Founder Park
算法论文8

全球首次,Transformer「混血」速度狂飙65倍!英伟达已下注

康奈尔、CMU等机构研究者提出「混合体」Eso - LM,融合自回归和离散扩散模型范式。它引入KV缓存机制,推理速度相比标准MDM提升65倍,在速度与质量平衡上超越BD3 - LM,引发AI领域关注,英伟达或押注此方向。

新智元