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Thinking Machines再发文:模块化流形让训练更稳定

Mira Murati团队分享神经网络训练推理新研究,提出“模块化流形”让训练更稳定。将权重约束在Stiefel流形,设计Manifold Muon优化器,实验显示效果好,但计算开销和理论问题待解决,代码已开源。

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扩散LLM推理新范式:打破生成长度限制,实现动态自适应调节

随着扩散大语言模型成为热门,但其推理时存在预设固定长度的限制。香港中文大学 MMLab 等提出 DAEDAL,赋予模型根据问题自主调整回答长度的能力,在性能和计算效率上有提升。

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这个推理模型:HRM ,只用2700万参数,超越了DeepSeek和Claude

Sapient Intelligence研究者受大脑机制启发提出分层推理模型HRM,它是全新循环架构,仅2700万参数、1000个训练样本,就在复杂推理任务上表现卓越,还引入近似梯度等方法,有推动通用计算变革潜力。

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阿里Qwen-Image-2.0图像生成与编辑巅峰汇合,超真实、超强图文结合

阿里Qwen - Image - 2.0将生图与编辑能力合二为一。它支持长指令,能精准渲染大量文字,引入物理逻辑让文字呈现真实质感,在生图和编辑上对语义理解和画面重构能力强。

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统一视觉多模态与多任务!快手可灵与港科大团队发布视频生成模型,加速真实世界理解

港科大、港中文、清华和快手可灵团队提出全新视觉框架UnityVideo,统一训练多种视觉模态,让模型更懂物理规律,视频生成更真实可控,还实现零样本泛化,在多任务表现优异。

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75%预训练数据都能删!Jeff Dean新作:全自动筛除低质量数据

Google DeepMind团队开发的DataRater可全自动评估数据质量,用元学习筛选有价值数据,提升模型训练效率。它能减少计算量、提高性能,在低质量数据集效果佳,还能跨模型规模泛化。

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重磅!Google 推出AlphaEvolve 实现算法自我进化,将颠覆数学与计算机科学!

Google DeepMind发布革命性的Gemini驱动编码代理AlphaEvolve,能设计并优化算法。它发现更快矩阵乘法算法、解决开放性数学问题,还优化了Google多方面计算基础架构,未来跨领域应用前景广。

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自动驾驶公司,正在标配飞书

2025年自动驾驶行业快速发展,众多企业在知识沉淀和提效工具上达成共识,选择飞书。如地平线用其管理知识,Momenta借其打通研发流程,四维图新举办大赛挖掘提效案例,飞书成物理AI浪潮加速器。

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在边缘应用中,实现 Kubernetes 的主动扩缩容

Kubernetes已成为现代IT核心平台,在云环境应用广泛。但在边缘计算场景,其HPA功能有局限。文章介绍基于CPA构建自定义扩缩器,详述其评估算法、实现方式,经测试CPA比HPA表现更优,适合边缘环境。

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OpenClaw安全有救了!不改内核、无视AI内部逻辑,数学级枷锁驯服暴走智能体

OpenClaw等智能体能力强大但有安全黑洞,南方科技大学和香港科技大学团队推出ClawLess框架,从底层系统调用源头扼杀智能体出格行为,通过形式化验证、物理隔离、动态验证等手段保障安全。

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