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当AI成为预言家:大数据时代,我们正在失去理解世界的能力吗?

文章借神经科学家Grace Huckins观点,探讨AI时代人类理解世界能力问题。以‘微处理器论文’实验为例,指出大量数据未必带来理解。还阐述理解与预测分离、科学理解危机等,强调理解应是科学核心。

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濒死3次,医生判他死刑!宾大教授奇迹自救,誓用AI攻克14000种绝症

宾大教授David Fajgenbaum多次濒死自救成功,创立Every Cure,借助AI系统MATRIX在7500万种药病组合中找治疗方案,已帮多名患者,还计划公开预测结果,用AI+人类模式助力医学。

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MIT发布自适应语言模型!新任务,自生成远超「GPT-4.1合成训练数据」

麻省理工学院提出自适应语言模型框架SEAL,让大模型生成微调数据和更新指令适应新任务。实验显示,其生成的合成数据微调效果超GPT - 4.1,在少样本学习和知识整合任务表现优异。

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CVPR2026 | Streamo:让大模型变成实时流式交互助手

香港浸会大学联合腾讯优图实验室提出 Streamo,将‘何时回答’变为模型预测的 token,通过端到端训练框架把离线视频模型转化为实时流视频助手,还构建 Streamo - Instruct - 465K 数据集,实验效果良好。

机器之心
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国产版Ollama来了,Clawdbot终于不只属于Mac和英伟达

2月2日清昴智能发布玄武CLI开源版本,可理解为“国产版Ollama”。它能抹平硬件架构差异,让国产卡大模型部署门槛。解决了国产算力在软件生态层面的痛点,提供统一稳定的部署与调用体验。

机器之心
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谷歌发布智能体Scaling Law:180组实验打破传统炼金术

谷歌新论文通过180组实验找到智能体的Scaling Law(定量扩展原则),在四个基准测试评估,推导预测模型,实验结果颠覆直觉,还量化阻碍因素,发现不同模型协作性格,为智能体部署决策提供支撑。

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亿级日活App的“算力生死劫”:推理成本倒挂,他们靠跨云架构砍掉75% GPU集群

一家AI穿搭+购物推荐的出海应用DAU破亿,但算力和传输成本高,ARPU远低于成本。该企业转向Akamai推理云,换用RTX PRO 6000,缩减服务器集群,降低成本,采用跨云架构过渡,实现阵痛平替。

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基于大模型(LLM)的自选股智能分析系统,让AI帮你盯盘,每天自动推送分析报告

daily_stock_analysis是基于LLM的自选股智能分析系统,免费成本运行,获6.3万Star。它多市场覆盖、聚合多源数据,自动生成决策报告并推送。有成本运行等五大亮点,还给出上手步骤、适合人群。

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黄仁勋曝英伟达养了61个CEO、从不炒犯错员工:CEO是最脆弱群体

黄仁勋在访谈表示英伟达有61个“CEO”,犯错不炒人,称CEO是公司最脆弱群体。他还谈及英伟达发展、用人哲学,预测五年后AI将改变计算机模式,增加工作机会,他本人不喜演讲但为公司尽力。

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别再乱调图像塔了!浙大 IJCAI 论文揭露 VLM 非对称性真相,给 CLIP 微调「踩刹车」

浙大陈静远教授课题组等提出自适应非对称适配器,放弃对图像分支硬性微调,引入预测置信度自动给视觉塔‘踩刹车’。经实验总结出微调三大核心洞察,在多个数据集测试中表现优异。

AI科技评论