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《AI疲惫是真实存在的,但却无人提及》一文爆火,引发开发者共鸣。专业程序员Siddhant Khare也有同感,他分析AI使人更累是多方面因素所致,还提出可持续工作方式,认为要知道何时停用AI。

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智谱GLM-OCR,0.9B开源即巅峰,复杂文档精准解析

智谱发布并开源GLM - OCR,以0.9B轻量级参数在多项基准取得SOTA。它解决视觉感知难题,具备视觉编码与语言解码协作架构,还可端侧与高并发部署,成本低,推动文档智能化处理升级。

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Attention真的可靠吗?上海大学联合南开大学揭示多模态模型中一个被忽视的重要偏置问题

上海大学曾丹团队联合南开揭示Vision - Language Models中普遍的attention偏置问题,提出无需重训的去偏方法,在多模型、策略及基准上验证有效性,为多模态模型部署提供新思路。

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Claude Code 之父分享 10 大使用技巧

Claude Code 创造者 Boris Cherny 分享团队使用技巧,如并行工作、先规划再动手、更新 CLAUDE.md 等 10 条经验,还提及打造自动化体系、提升 Prompt 水平等内容,强调多用多想提效。

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6张图看清中美AI竞赛:美国领先在哪,中国优势在哪

TIME杂志文章用六张图表解析中美AI竞争,指出美国在芯片控制、模型性能和商业变现领先,中国受算力瓶颈制约,但在人才基础和能源供给有优势,特朗普新出口规则或带来转机。

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语言模型内部还藏着众多策略模型?自底向上强化学习重塑底层特征 | 直播预约

现有强化学习工作将语言模型作整体策略优化,研究提出以策略视角审视内部隐藏状态,分析层级和模块级策略,发现不同模型模式差异,还提出自底向上强化学习策略,为研究架起新桥梁。

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视觉模型既懂语义,又能还原细节,南洋理工&商汤提出棱镜假说

南洋理工与商汤团队提出 Prism Hypothesis(棱镜假说)与 Unified Autoencoding(UAE)。论文指出视觉基础模型中语义理解和像素保真很难兼得,用频率谱统一视角解决冲突,UAE 实验效果良好。

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把RoPE扔掉,AI更能看懂长上下文!Transformer作者团队开源大模型预训练新方法

Transformer架构核心作者之一Llion Jones团队开源新技术DroPE,可丢弃位置嵌入扩展上下文,解决RoPE长序列处理缺陷,在多模型实验中表现卓越。该团队来自Sakana AI,此前还有相关研究成果。

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智能体「卷王」诞生!干活自动配结项报告,1.5张截图就把事说清了

在LLM/VLM驱动的智能体强化学习研究中,验证完成度是挑战。为此提出SmartSnap方法,让智能体成“质检员”,主动留痕存证。它有三大突破,表现惊艳,简化训练准备,让AI更可靠。

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德勤2026技术趋势报告:五大力量正驱动技术和商业进化

德勤《2026技术趋势》报告揭示技术从实验走向商业应用。涵盖物理AI进化、智能体落地、企业重构计算、技术组织架构转变、安全防御等趋势,还提及八大技术演进信号。

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