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谢赛宁盛赞字节Seed新研究!单Transformer搞定任意视图3D重建

字节Seed康炳易团队的最新研究成果Depth Anything 3(DA3),获谢赛宁盛赞。它架构简单,能从多种输入中精准算出物深度、还原相机位置,在新视觉几何基准上表现出色,核心秘诀是极简设计。

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数据与舆情双引擎:DeepAnalyze + BettaFish

DeepAnalyze是面向自主数据科学的大语言模型,能自动完成数据科学任务,支持完整流程、开放式研究且完全开源。还提出两项关键技术。微舆 - BettaFish是舆情分析系统,四类智能协同工作,有六大核心优势。

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赵长鹏投了一个华人大三学生,1100 万美元种子轮,做教育 Agent

华人大三学生 Kai Zhao 创立的教育 Agent 产品 VideoTutor,获 1100 万美元种子轮融资。该产品主打生成专属教学视频,解决 K12 美国高考学习痛点,团队技术与市场表现出色,还分享了硅谷大学生创业趋势。

Founder Park
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苹果传统强项再发力,视觉领域三种模态终于统一

苹果在大模型领域常受挫,但计算机视觉研究是其强项。其研究团队提出 ATOKEN,这是首个能在主要视觉模态统一处理的分词器,兼顾重建质量与语义理解,成果朝通用视觉表征迈进一步。

机器之心
开源动态7

MIDAS:快手可灵发布实时交互式数字人生成框架

近年来交互式数字人视频生成受关注,但实时处理多模态输入有挑战。快手可灵团队提出MIDAS框架,基于LLM驱动的自回归模型,结合轻量级扩散头,实现低延迟、交互式多模态控制,还构建大规模数据集等。

带你学AI
新闻资讯7

GPT-5的魔幻现实主义:当技术神话撞上用户预期

奥特曼宣传数月的GPT - 5上线24小时遭用户吐槽,实测基础数学、拼写有问题。其采用智能路由系统,调教欠佳。奥特曼承认自动切换器故障,基准测试结果混乱,还暴露AI评价难等问题。

AI工程化
算法论文8

73%人类认同率!Video-Bench实现视频质量精准打分

上海交大等团队提出视频评估框架Video - Bench,让多模态大模型‘像人一样评判视频’。它构建双维度评估框架,引入链式查询和少样本评分技术,与人类判断73%高相关,为视频生成模型优化提供标尺。

深度学习自然语言处理
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PITT | 提出PhyT2V框架:让文生视频(T2V)更符合物理规律(CVPR2025)

当前T2V技术迈向推理驱动阶段,物理规律是关键约束。匹兹堡大学团队提出PhyT2V框架,不依赖模型重训练或大规模外部数据,可增强主流T2V模型能力,有低落地门槛和良好泛化性。

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假如有一万张卡,RL训练该怎么扩大规模?十万张呢?

本文是腾讯混元团队针对大模型强化学习规模化训练的研究,聚焦万卡级算力下Batch Size优化问题,拆分样本效率与系统效率的影响,给出可落地的调优框架,实测可缩短29%训练时间。

机器之心
产品应用7

Claude Sonnet 5:更强,但更贵,每任务成本反超Opus 4.8

Anthropic 发布的 Claude Sonnet 5 智能指数追平 GPT - 5.5,但每任务成本比 Opus 4.8 贵 15%。它在知识工作类任务表现佳,推出促销价,不过促销后成本待察。评估迁移时需算 token 消耗。

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