「自监督模型」共找到 8391 篇相关文章

算法论文8

EMNLP2025 | 探究大语言模型的语言共享神经元提升低资源语言能力

论文提出BridgeX - ICL方法提升LLM低资源语言性能,通过三步实现优化。构建两类探测数据解决传统问题,识别重叠神经元,用HSIC选最优桥梁语言,在多任务实验验证其有效,揭示多语言机制规律。

深度学习自然语言处理
开源动态7

最受欢迎的开源大模型推理框架 vLLM、SGLang 是如何炼成的?

文章介绍了开源推理引擎 vLLM 和 SGLang,包括起源、创新、社区发展、版本迭代等。vLLM 借鉴分页缓存管理技术,SGLang 基于 RadixAttention 优化。二者竞争激烈,性能趋同,还获投资与基金会关注,受科技公司青睐。

AI科技大本营
新闻资讯7

The Batch: 871 | Mistral测量了大语言模型的能耗、水耗与物料消耗

法国AI公司Mistral发布对Mistral Large 2的环境分析报告,涵盖全生命周期影响。研究表明单次使用影响小,但累计负担大。虽研究有不足,但其方法或推动环保型AI发展。

DeeplearningAI
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RAG效果不佳?先别急着微调模型,这几个关键节点才是优化重点

文章深入探讨RAG技术实现与优化,指出其在AI应用开发中常被当黑盒,从文档分块、索引增强、编码、混合检索到重排序等关键环节解析,强调结合场景调优以提升召回与精确率。

阿里云开发者
算法论文8

Meta-Think ≠ 记套路,多智能体强化学习解锁大模型元思考泛化

上海交通大学等团队提出ReMA框架,将复杂推理解耦为元思维和推理智能体,通过迭代强化学习协作。在单轮实验中,ReMA在多基准测试表现优;多轮实验虽有提升但不稳定,需进一步探索。

机器之心
推荐文章8

很多AI人还在自嗨,外贸人已经用AI卷翻天了。

作者参加OKKI 2025新品发布会,深感外贸人用AI“卷翻天”。总结8条启示,如AI是队友、智能体达L3才成熟等,强调用人类思维理解行业,以AI解决问题,让技术转化为生意增量。

数字生命卡兹克
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大模型从“胡说八道”升级为“超级舔狗”,网友:再进化就该上班了

AI前线
产品应用7

我给剪辑产品 0 元雇了个外部研发部:它开始自进化

作者的剪辑产品有了“外部研发部”——Agent。它每天研究新方法、用真实项目测试。作者三步搭建此“研发部”,让其自动查询、测试和汇报,自己负责最终决策,项目获取新方法不再只靠偶然。

AI产品自由
新闻资讯7

《置身谷内》!Jeff Dean上顶会自曝离职现场:被1500人围堵

Jeff Dean在顶会KDD 2026晒出自己在谷歌离职前48小时的时间表。他忙碌告别,还正常上课、踢球,最后一刻“失业”,旋即成为Discovery Loop联创兼CEO。他为谷歌贡献巨大,告别会有1500人参加。

量子位
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浙大开源HugAgentOS:三引擎一体自进化,每步可归因/回放/回滚

过去一年,Agent任务执行能力提升,但不会自主积累与进化。浙大开源的HugAgentOS把Harness拆成三个可自我成长的引擎,设归因和本体两道关卡,解决经验成能力等问题,还覆盖智能体完整链路。

新智元