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新闻资讯7

再见黄仁勋!软银58亿清仓英伟达,All in OpenAI

为布局AI,软银清仓3210万股英伟达股份,套现58.3亿美元,还出售91.7亿美金T-Mobile股份。资金用于投资OpenAI、收购Ampere、与ABB合作机器人项目等,其看好物理AI浪潮。

新智元
算法论文8

清华上交满分论文证明:强化学习并不让大模型更会思考!

清华和上交在NeurIPS 2025的研究《Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model?》获满分。研究聚焦RLVR,发现强化学习不让大模型更会思考,推理力上限仍由基础模型决定。

AI工程化
算法论文7

视频模型假装在推理?MME-CoF新基准评估12个推理维度

视频生成模型如Veo - 3生成逼真视频,但推理力存疑。香港中文大学等校研究者设计12项测试,发现模型只模仿表面模式,未真正理解因果。研究推出MME - CoF基准,为评估指明方向。

新智元
开源动态8

Kimi K2 Thinking,最强思考模型,附实测

Moonshot AI发布Kimi K2 Thinking模型,它边思考边行动,是目前最强开源思考模型,多项指标超GPT - 5等闭源巨头。其具独特架构,有性优势,还给出部署方式,实测表现佳。

AGI Hunt
产品应用7

jiSGLang集成ktransformers:2TB内存运行Kimi K2 Thinking模型

对于内存多但GPU资源有限的用户,SGLang集成ktransformers的CPU内核,支持直接运行Kimi K2 Thinking模型。它无需等量化,还微调,虽性与GPU方案有差距,但给用户新选择。

AI工程化
算法论文8

微信、清华连续自回归模型CALM,新范式实现从「离散词元」到「连续向量」转变

腾讯微信 AI 联合清华提出连续自回归语言模型 CALM,它将语言建模为连续向量而非离散词元,显著改善性与计算成本权衡,解决了 LLM 效率瓶颈,虽面临技术挑战但实验效果佳,还指明未来研究方向。

机器之心
开源动态8

国产模型新盛况!王座易主:Kimi K2 Thinking开源超闭源

月之暗面开源 Kimi K2 Thinking 模型,多方面性超 GPT - 5 等闭源模型。它擅长多轮调用工具和持续思考,在多项基准测试达 SOTA 水平,成本低且授权宽松,引发全网讨论。

机器之心
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AI 正在奖励那些「最不专业」的人

文章以AI力为上涨的潮水、个人专业技为柱子作比,指出AI先替代简单重复工作,再逐级挑战复杂工作。高精尖专家因专业技高难,难见AI价值;创业者则受益于AI对琐碎事务的处理。

特工宇宙
开源动态8

美团新独立APP,点不了菜只点AI

美团新开源LongCat-Flash-Omni模型,支持多模态,在全模态基准测试达开源SOTA水准,推理快且全模态力强。实测交互体验丝滑,其迭代逻辑清晰。该模型成功源于架构创新,美团靠软硬件结合实现虚实连接。

量子位
算法论文8

Sea AI Lab 揭秘:你费尽心力调的 LLM 一直在崩溃?罪魁祸首可只是一个参数:BF16

Sea AI Lab 和新加坡国立大学研究指出,强化学习微调中训练不稳定和性瓶颈,根源是数值精度 BF16。其低精度造成“训练 - 推理不匹配”,使训练易失败。将精度切换到 FP16 可解决问题,提升模型表现。

AI寒武纪