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用更一致的轨迹、更少的解码步数「驯服」掩码扩散语言模型,扩散语言模型的推理性能和效率大幅提升

扩散大语言模型发展迅猛,或成下一代大语言模型基础范式有力竞争者。复旦大学等团队发布论文,提出高效解码策略与强化学习训练组合,解决MDLM解码和训练问题,提升推理性能与效率。

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抖音SAIL团队联合港中文MMLab推出SAIL-Embedding:打通「视、文、音」的全模态嵌入

字节跳动抖音SAIL团队联合港中文MMLab提出SAIL - Embedding,专为大规模推荐场景设计,实现视、文、音统一表征,解决传统模态模型局限,在抖音业务场景效果显著,相关技术报告已公开。

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让强化学习快如闪电:FlashRL一条命令实现极速Rollout,已全部开源

清华AIR、字节联合团队曾发布DAPO实现大规模LLM强化学习。刘力源、姚峰团队发现DAPO-32B中rollout生成是瓶颈,推出FlashRL,应用INT8/FP8,用TIS解决不匹配问题,加速显著且不牺牲性能,一条命令即可使用。

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行业新突破:行为基础模型可实现高效的人形机器人全身控制

该综述聚焦行为基础模型(BFM)在人形机器人全身控制中的应用,梳理进展并分类算法,介绍应用与限制,还探讨未来研究机会与风险,有望引导该领域研究者和从业者。

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研究显示:AI 并没有提升编程效率,它反而让你变慢了19%

METR研究显示,16位资深开发者在真实项目测试中,使用AI工具效率降低19%。分析发现,编写提示词、等待响应等耗时,保留代码仅44%。研究指出因素致效率低,网友看法不一。

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微软再放LLM量化大招!原生4bit量化,成本暴减,性能几乎0损失

微软公布BitNet v2,性能几乎0损失,占用内存和计算成本显著降低。它首次实现对1比特LLMs的原生4比特激活值量化,通过H - BitLinear模块处理异常通道,实验显示其在方面表现优异。

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六个Agent 项目,五个半停留在试点:企业AI 落地到底卡在哪?

这篇文章围绕企业级 AI 落地困境展开,讲述一家制造企业六个 AI Agent 项目数停留在试点的现象。介绍了「2026 奇点智能产品大会」上,白鸦、张帆等嘉宾从不同角度探讨企业 AI 从‘能用’到‘好用’、从‘辅助’到‘决策’的方法。

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文章介绍热门Skill,含元技能、专家经验包、前端设计开发等领域技能。如find - skills可帮用户发现安装技能,frontend - design强调前端设计美学,last30days能生成平台趋势研究报告。

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模态推理新范式!DiffThinker:用扩散模型「画」出推理和答案

上海人工智能实验室等团队提出全新生成式模态推理范式,发布模型 DiffThinker。它打破传统定式,以图像到图像生成任务重构推理过程,在项复杂任务中表现优于顶尖闭源模型,有四大核心特性。

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国产LLM大爆发的一周,Hugging Face热榜被承包了!

这一周国产开源LLM集中爆发,GLM - 4.5、Qwen3的5连发、Step3等接连发布。GLM - 4.5是新一代开源SOTA模型;Qwen3各版本在不同能力上提升显著;Step3是模态推理模型;腾讯还发布了混元3D世界模型1.0。

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