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非Transformer架构的新突破,液态神经网络的推理小模型只用900M内存

谷歌提出的Transformer架构基本垄断大模型,而初创公司Liquid AI研发的液态神经网络架构另辟蹊径。其发布并开源的LFM2.5 - 1.2B - Thinking模型,仅需900MB内存就能在端侧运行,性能优于Transformer架构模型,还降低了死循环生成比例。

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Transformer八周年!Attention Is All You Need被引破18万封神

Transformer已满8岁,其开创性论文《Attention Is All You Need》被引超18万次,掀起生成AI革命。它催生诸多前沿产品,让人类跨入生成AI时代,虽起初未受关注,但如今影响深远,谷歌态度也在改变。

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AI 时代的架构治理

本文指出在生成AI时代,软件开发生命周期瓶颈转变为组织将创意转化为成果并保持架构凝聚力的能力。传统人工监督模难应对,提出声明架构策略,介绍其在事件模型、OpenAPI验证器等方面应用。

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AAAI 2026 Oral | 大模型「爱你在心口难开」?深度隐藏认知让推理更可靠

合肥工业大学团队提出大模型存在‘隐藏的真伪认知’,论文让模型用此给推理‘打分’,过滤错误推理链。通过多层注意力头探测、构建预测器和新推理扩展策略,提升了推理链稳定性,实验效果优异。

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算法论文8

ICCV 2025|UV-CoT:无监督视觉推理新突破,偏好优化重塑图像级思维链

随着文本领域思维链推理机制成功应用,研究者将其引入视觉理解任务。现有模型有局限,本文提出UV - CoT新框架,设计无监督数据生成与偏好优化机制,提升模型能力,摆脱对人工标注依赖。

机器之心
算法论文8

用「进化+压力测试」自动生成的竞赛级编程题,各家大模型谁更hold住?

北京大学与通用人工智能研究院联合提出 UniCode 框架,构建进化评测系统,能自动生成高质量算法题目与抗污染测试用例。通过对 19 个前沿大模型测试,展现高挑战性与强判别力,为代码能力评估开辟新路径。

机器之心
算法论文8

统计可控数据合成!新框架突破大模型数据生成局限,麦吉尔大学团队推出LLMSynthor

麦吉尔大学团队提出新方法LLMSynthor,让大模型成结构感知的数据模拟器,为隐私敏感、数据稀缺场景生成不泄密的高质量替代数据。它通过结构推理、统计对齐等步骤实现,有理论保障,多场景实测效果佳。

量子位
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3种主流AIPPT实现方详解,最复杂的有开源方案。

文章介绍三种主流AIPPT实现方。图片生成能按需求画PPT,速度快成本低但难调整;网页编程效果与模型和提示词相关,易调整、数据精准;模板有盈利案例,用模板填内容,较可控但实现复杂,还有开源项目PPTAgent可参考。

开源AI项目落地
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AAAI|东方理工陈云天等:教会视频扩散模型“理解科学现象”,从初始帧生成整个物理演化

东方理工陈云天等团队在论文中提出让视频扩散模型学习“潜在科学知识”的框架,方法分三步,在流体和台风数据实验中表现超主流方法,展示生成AI在科学建模的探索。

力学与人工智能
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【博客翻译】使用PyTorch加速生成AI第四部分:Seamless M4T,快速优化

这是使用纯原生PyTorch加速生成AI模型系列博客的第四部分,专注加速FAIR的Seamless M4T - v2模型。通过torch.compile + CUDA Graph,在不损失精度下实现text decoder模块2倍、vocoder模块30倍加速,端到端推理2.7倍加速。

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