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腾讯提出Vision-SR1:让模型真正学会“看图思考”,而不是“蒙答案”

视觉语言模型(VLMs)存在视觉幻觉和语言捷径问题,限制其可靠性和泛化能力。腾讯提出Vision - SR1训练方法,通过推理分解和自我奖励机制,不依赖外部监督,提升模型视觉感知和推理可靠性。

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科学家首次实现修正线粒体DNA突变,治愈不治之症打开新大门

荷兰科学家在《PLOS Biology》发文,称用DdCBE成功纠正线粒体DNA突变。研究在原成人细胞中验证其能恢复线粒体功能,还探索了modRNA和LNPs递送系统,虽距临床尚有数年,但意义重大。

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你的最快安卓芯片发布了!全面为Agent铺路

高通发布全球最快Windows PC处理器骁龙X2 Elite系列、全球最快移动SoC处理器第五骁龙8至尊版移动平台。高通CEO安蒙提出对AI趋势的六大理解,新芯片在性能、功耗等方面有显著提升。

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DeepMind发布SIMA 2!打通「感知-推理-行动-反思」闭环

DeepMind推出的SIMA 2,可让智能体在虚拟环境中边聊天边进行复杂多模态推理。它整合Gemini能力,从指令执行者变为互动伙伴,有强大迁移泛化与自我提升能力,是迈向AGI重要一步,但也面临一些挑战。

新智元
新闻资讯8

英伟达:RLP 让 AI 在预训练时就学会思考

英伟达研究团队发布 RLP 技术,与传统大语言模型训练不同,它在预训练阶段就让模型学会'先想后说'。通过奖励机制自我监督,实验效果惊人,性能提升显著,不挑数据,打破了大模型训练范式。

AI工程化
开源动态8

Meta刚刚开源DINOv3,横扫60+任务,无标注封神!

今天凌晨,Meta开源视觉大模型DINOv3,采用自我监督学习,无需标注数据。它在60多个视觉任务测试中表现出色,超越同类模型。还引入后处理优化策略,扩展应用场景,能适应多种部署环境。

AIGC开放社区
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Meta&UIUC大发现:无需标注,Agent复杂的工具使用和搜索能力,是可以“无中生有”的

Meta和UIUC研究发现,无需标注,Agent复杂工具使用和搜索能力可“无中生有”。论文Dr. Zero让大模型自我博弈成搜索专家,用HRPO提效,设计难度导向奖励,实验表现佳,但也存在局限。

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完全相信 AI 码的 Uncle Bob,坦诚这条路还没走通

在AI码普及当下,Uncle Bob放弃人工评审码,搭建管控框架引争议,Grady Booch反对,认为AI无法替资深工程师。Uncle Bob设强约束体系,虽有成效但自动化架构规划未达理想,还给出开发建议。

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Skill Factory:三天手搓面向Harness设计的技能工厂(附AI coding实践)

作者分享从产品设计到算法落地全流程实践,指出当前做skill两种方式的问题,介绍面向Harness设计的技能工厂,包括生产模式、生态适配、方向,还提及AI coding实践及各工具作用。

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我用 AI 翻译的三个阶段:提示词时 → 推理模型时 → Agent 时

作者分享近 2 年 AI 翻译经验,将其分为提示词、推理模型、Agent 三个时,介绍 Agent 翻译与提示词翻译区别,还阐述 Skill 创建、三种翻译模式由来等,给出解决一致性问题等方法。

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