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算法论文8

最新视觉大模型 DINOv3论文精读(逐段解析)

DINOv3是突破性自监督视觉基础模型,其创新围绕数据与模型协同扩展、Gram锚定技术、多阶段训练策略。它解决传统自监督学习难题,在多任务上无需微调达最优,为计算机视觉树立新标杆。

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面对无解问题模型竟会崩溃?港中文&华为联合提出首个模型推理可靠性评估基准

港中文和华为诺亚实验室联合提出ReliableMath基准,探究模型推理可靠性。提出评估准则,构建含可解与不可解问题的ReliableMath数据集,实验揭示模型缺陷,还提出提高可靠性的对齐策略。

机器之心
开源动态8

500行极简开源框架,硬刚GPT/Gemini视觉极限!

多模态模型代码能力进步,但基础视觉任务常失误。UniPat AI构建SWE-Vision框架,让模型用代码处理视觉判断,在五个视觉基准测试达最优,其极简设计有效且泛化性强,代码已开源。

新智元
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Monet:赋予多模态模型如人类一般的抽象视觉思考能力

文章介绍了Monet模型,它实现了训练MLLM直接在连续隐空间思考的方法,内化视觉思考能力。还阐述了多模态模型隐式推理训练的难点,提出SFT+RL训练框架,构建数据集,经测试,Monet提升了视觉推理能力。

机器之心
产品应用8

千卡集群破壁之道:vivo视觉多模态模型训练效率跃迁实战

多模态模型在多领域需求增长,但千卡级 GPU 训练挑战。vivo AI 架构师王兆雄在会演讲,结合 LLaVA 和 DiT 模型实践,解析优化策略,分享提升训练效率与稳定性的经验,还展望了 AI Infra 未来。

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开源动态7

一文彻底搞懂 MCP:AI 模型的标准化工具箱

MCP(模型上下文协议)是 Anthropic 于 2024 年 11 月开源的新技术,是 AI 模型的标准化工具箱。它能让模型与外界互动、获取信息、完成任务,整合 Function Call 标准,几乎所有模型都可接入。

机器学习AI算法工程
算法论文8

模型也需要自我反思,上海AI Lab合成“错题本”让模型数学成绩提升13.3%

上海AI Lab提出LEMMA方法,构建“错误 - 反思 - 修正”数据,让模型从错误中学习。通过教师模型定向制造“学生会犯的错”构造数据,实验显示在Llama3 - 8B上数学解题准确率提升13.3%。

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算法论文8

ICML 2025 Spotlight | 多模态模型暴露短板?EMMA基准深度揭秘多模态推理能力

最新研究推出 EMMA 基准测试,揭示顶尖多模态语言模型在深度视觉与文本融合的复杂多模态推理上显著不足。该研究已被 ICML 2025 接收,代码数据开源。实验表明,现有模型与人类专家差距视觉推理是核心瓶颈。

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多模态语言模型的核心技术架构与训练方法的进化

文章深入剖析多模态语言模型核心技术架构与训练方法的进化,涵盖建模范式、视觉编码器、语言骨干网络、模态对齐、生成范式及训练方法等方面,介绍其演进路径与代表模型,还提及国内模型创新及开源模型OpenVLA。

AIGC开放社区
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智能投顾的模型应用,为什么选择了“模型协同”?

模型时代,金融智能投顾落地是技术与业务安全的双重挑战。北银金科高级算法专家尹辰轩表示采用“模型协同”架构,能在性能、准确性与合规间找平衡,还阐述了架构亮点、问题解决办法等。

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