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AMD新论文颠覆认知:FP4训练不稳定,原因不是随机性不足
大模型训练成本高,降低训练精度可降成本。AMD联合宾州州立大学论文颠覆认知,揭示FP4训练不稳定源于结构性微缩放误差,非随机性不足,还在原生FP4硬件完成大模型预训练。
GPT-5.6泄露了!
GPT-5.6泄露,150万Token+神级极简UI下月上线。它在前端有质变,能生成高质量UI,上下文窗口达1.5M tokens。OpenAI采取双版本策略,6月还将迎来Anthropic、Google等模型混战,模型迭代周期也在缩短。
NUS、牛津等联合发布音视频智能综述:系统梳理大模型时代的AVI全景图
NUS领衔近10家机构发布音视频智能综述,系统梳理大模型时代AVI发展全貌,涵盖感知、生成与交互,复盘子方向工作,构建任务蓝图,整理评测体系,总结基础技术,还探讨应用、安全及未来研究方向。
“如果你不用更多Token,就永远逃不出底层”:AI竞赛开始变成资源战争
文章围绕AI竞赛中资源分配问题展开,以SemiAnalysis创始人Dylan Patel经历为例,揭示Token成本疯涨、需求远超供给,介绍Anthropic模型优势,探讨具身智能成新需求点,分析竞争格局及供应链瓶颈,还预警反AI抗议。
AdaGen: 让图像生成模型学会自适应策略
当前主流图像生成模型多步策略依赖手工静态调度规则,存在需大量调参、无法适配样本特性的问题。本文提出AdaGen框架,通过强化学习训练策略网络,在四大生成范式上实现性能提升与效率优化。
中大 × MBZUAI重磅开源!A₁:全透明高效 VLA 模型,机器人实时控制成本直降 76% 丨CVPR 2026 Findings
开放世界机器人操作被大模型算力成本和推理延迟难题困住,中大与MBZUAI团队推出全开源的A₁模型,其自适应推理方案降低推理延迟和骨干计算量,性能超主流基线,打破‘高性能=高成本’魔咒。
彻底封杀!Anthropic第四刀砍向龙虾,开发者哀嚎,两大创始人互喷!
前天Anthropic封杀OpenClaw订阅额度后,24小时内又在官方轻量化命令行工具查人,提示词含“OpenClaw”就返回400错误。两大负责人隔空交火,开发者各寻出路,这或成Anthropic战略失误。
170亿元产能扩张背后,存储巨头们的产能阳谋
3月25日,南亚科技完成约170亿元定向增发,铠侠等四家巨头认购。当前存储行情火爆,但巨头扩产态度不一。韩国双雄克制扩产、聚焦先进制程;美光较激进;国内厂商崛起。此轮扩产是‘理性繁荣’,也藏风险。
我给 Claude Code 加装了 MiniMax M2.5:它像“法拉利”,但更像一台工作机
作者给 Claude Code 加装 MiniMax M2.5 模型,测试其编程、上下文记忆等能力。M2.5 在多方面表现出色,能高效完成各类开发任务,还具备良好的中文处理能力,性价比高。
第一批用Clawdbot赚钱的人类出现,一晚上狂赚300万!全球金融变天了?
新智元报道,已有人类用Clawdbot集成到Polymarket一晚上狂赚49.3万美元,Moltbook上的Agent还发布供AI赚钱的指南。AI自建文明加速,未来赚钱是否带人类成疑问。