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Scaling 时代落幕:Ilya 眼中下一代 AI 的关键,不在模型,在人类

深度学习亲历者 Ilya Sutskever 认为单靠扩大模型规模推进 AI 的时代已结束,未来关键在于解决 AI 泛化难题。他指出当前模型评测与现实能力脱节,人类泛化能力强或源于进化,还探讨了价值函数等内容。

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独家对话希捷科技Jason Feist:AI时代,企业正在“删除删除键”|甲子光年

本文是「甲子光年」对希捷科技云存储业务高级副总裁杰森·费斯特的独家对话。费斯特指出,AI 基础设施正从计算、内存转向存储,企业倾向长期保存数据,高容量硬盘重要性凸显。他还探讨了存储系统变化、技术创新等问题。

甲子光年
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刚刚,翁荔博客上新:谨慎对待Scaling Law

翁荔新作《谨慎对待 Scaling Law》上线,文章涵盖 Scaling Law 预测内容、计算最优分配原理等。介绍了早期对机器学习损失可预测性的研究,还对比了 Kaplan 等人与 Chinchilla 的 Scaling Law,分析了两者分歧原因。

机器之心
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测试时Scaling或是最大错觉,Google:R1/O1强推理另有原因

Google 112 页论文实证,OpenAI 的 o 系列等模型推理能力提升并非仅因计算时间延长,而是源于对复杂互动的隐式模拟。通过三重验证表明推理能力跃迁或因‘吵得更凶’,而非‘算得更久’。

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英伟达港大联手革新视觉注意力机制!GSPN高分辨率生成加速超84倍

香港大学与英伟达联合推出广义空间传播网络(GSPN)。它采用二维线性传播与“稳定性 - 上下文条件”,将计算量降低,保留图像空间连贯性。在多视觉任务刷新性能纪录,如高分辨率生成加速超84倍。

量子位
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规模化破局:中国无人驾驶全球突围|甲子光年

在全球新能源与智能交通变革中,中国无人驾驶企业改写竞争逻辑。百度旗下萝卜快跑凭借12年研发,跨越‘用户规模断层’鸿沟,以‘倍速出海’策略在全球出行革命中争夺主动权,其出海模式与技术能力值得关注。

甲子光年
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FlashAttention-4震撼来袭,原生支持Blackwell GPU,英伟达的护城河更深了?

在 Hot Chips 2025 上,TogetherAI 首席科学家 Tri Dao 公布 FlashAttention-4,其在 Backwell 上比英伟达 cuDNN 库中的注意力核实现快 22%,还实现两项算法改进。该技术一直迭代升级,提升了注意力计算效率。

机器之心
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英伟达联手QCI搞大事:量子应用能在真机前先模拟纠错

量子电路(QCI)公司联合NVIDIA,将CUDA - Q编程能力集成到Aqumen软件套件。QCI的双轨量子比特设计易纠错,有检测、控制流、处理错误三大功能。二者结合能让开发者在真机前模拟纠错,加速量子计算商业化。

AIGC开放社区
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1GW算力中心耗资600亿美元?黄仁勋G20现场布道“AI经济学”

美国当地时间9月2日,英伟达CEO黄仁勋在G20创新部长级会议阐述‘算力经济学’。他称建1GW规模AI基建约需500 - 600亿美元,算力成国家级核心生产资料,全球到2030年AI基建或达100GW。

AI前线
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马斯克「脑机第一人」首爆!不开颅在线升级,永生代码已写入

Neuralink首位人类受试者Noland Arbaugh自曝大脑芯片更新方式和特斯拉类似,可在线升级。如今奥特曼入局,其参与创立的Merge Labs获2.52亿美金种子轮融资,要做更大规模脑机接口。

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