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vLLM 新特性:批量大小不再影响模型输出
vLLM 推出批量不变推理功能,解决大模型推理中相同输入在不同批量大小下结果不同的问题。设置 `VLLM_BATCH_INVARIANT=1` 可保证输出一致,技术实现含三部分,虽有性能开销但换来了结果确定性。
刚刚,OpenAI前CTO Mira Murati公司Thinking Machines Lab发文,揭开了大模型不确定性的真相
OpenAI前CTO Mira Murati创立的Thinking Machines Lab推出研究博客Connectionism,首篇文章聚焦LLM推理的非确定性问题。研究发现真正原因是批次不变性缺失,提出实现批次不变内核的方案,实验效果显著。
字节Seed提出M3-Agent:像我们一样"记住"与"思考"的长视频理解新范式
字节Seed提出M3 - Agent,这是首个融合实时视听输入、类人记忆构建与自主推理的多模态智能体。它模仿人类记忆机制,解决长视频理解痛点,已被CVPR 2025收录并开源代码,为通用人工智能奠定基础。
新范式来了!新能量模型打破Transformer++扩展上限,训练扩展率快35%
研究训练新能量模型 EBT,为输入和预测分配能量值,模拟思考过程。它有跨模态、跨任务通用性,训练扩展率比 Transformer++ 高 35%,推理性能提升 29%,还在多任务中表现出色,是扩展模型能力新范式。
10年顽疾ChatGPT一眼识破!AlphaGo时刻震撼全球医疗界
患者被莫名病症折磨多年,医生无解,将病史输入ChatGPT后病因被识破。AI工程师认为医疗AI第二诊疗意见应成规范,有人称这是医疗界的「AlphaGo」时刻。微软等巨头布局,其MAI - DxO准确率超人类医生。
真·全民AI健康管家来了!实测蚂蚁AQ:追问识药看皮肤,还能连医院接硬件
蚂蚁上线AI健康管家APP——AQ,有超百项AI功能,连接超5000家医院、近百万医生等。它能追问识药看皮肤,打通硬件,设语音通话。凭借技术和生态优势,实现从技术工具到健康管家的跃迁。
本周推荐的6个超级6的Github开源项目!
本文推荐6个GitHub开源项目。如WeClone用微信记录定制数字分身、支持语音克隆;Windmill将脚本转工作流和UI;Zed是高性能Rust代码编辑器;webfunny_monitor监控前端性能;Rybbit分析网站流量;Lite XL是轻量级文本编辑器。
腾讯混元团队最新研究:让 AI 从「固定模型」走向「实时适配系统」
腾讯混元团队提出论文《HY-WU (Part I)》,尝试让模型在推理阶段根据输入实时动态生成适合任务的参数,而非依赖固定参数。通过多类实验验证,这种方式在图像编辑等任务中有明显优势,还降低了训练复杂度。
突破LLM数据瓶颈:Meta等提出语言自我博弈,一台模型,两个角色,无限进化
Meta等团队提出“语言自我博弈”(LSP)框架,让语言模型自己和自己“玩游戏”,在无外部数据输入下自我改进。实验显示,其性能可媲美甚至超越用大量人类数据训练的模型,为缓解数据稀缺提供新思路。
一键实现PPT演讲自由!「解说音频+视频」同步生成,效果逼近真人
澳大利亚与英国研究人员提出文档到演示视频生成任务,推出PresentAgent系统。它能将长文档转为带语音和同步幻灯片的视频,流程可控且适应多领域。实验显示其生成视频接近人类表现,还设计了双路径评估策略。