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谷歌新研究:大模型“吵架”有利于提升推理质量

谷歌新研究发现高级推理模型自发进化出'思想社会',研究人员用LLM - as - judge方法识别出多个虚拟人格。还找到控制现象的'开关',实验表明教AI'吵架'更有效,其'社交技能'通用,给开发者带来新启示。

AI工程化
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复杂空间推理新SOTA,性能提升55%!中山大学新作SpatialDreamer

中山大学等机构推出SpatialDreamer,模拟人类空间认知过程,构建闭环推理流程,还提出GeoPO解决奖励稀疏问题,构建SpatialDreamer - SFT数据集。实验显示其在多基准达SOTA,为AI空间智能发展开辟新路径。

新智元
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斯坦福&英伟达提出新范式:推翻Scale Law,在“推理阶段自我进化,超越人类专家

斯坦福和英伟达提出 TTT - Discover 新范式,允许模型在测试时继续训练,针对难题‘进化’。它设计了自适应熵目标函数和 PUCT 状态复用组件,实验在多领域碾压人类专家与同行,但在部分领域落地有局限且计算成本高。

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Agent 时代启示录: 当 Agent 作为新物种加入经济系统

文章指出 Agent 时代正颠覆传统互联网分析框架,如 To B/To C 边界模糊、付费逻辑转变等。软件形态也在重写,Agent 成新物种加入经济系统,还探讨了 Agent Harness 商业机会,如 Runtime、Context、Orchestration 层。

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评论送书 | 想系统了解AI?先搞清楚这四件事

文章围绕系统了解AI需搞清楚的四件事展开,介绍了AI理论基础层的机器学习和深度学习,感知交互层的计算机视觉等,应用实践层的机器人学等,还提及伦理社会层的AI伦理和社会影响研究。

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大模型「越用越快」!SpeedupLLM首次验证,大降56%推理预算

Emory大学研究者提出SpeedupLLM框架,利用动态计算资源分配和记忆机制,使LLM处理相似任务时推理成本降56%、准确率提升,论文系统性验证了LLM“越用越快”,为AI模型发展提供新思路。

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无需验证器的RL:RLPR解锁LLM通用推理潜能

现有依赖强化学习与可验证奖励(RLVR)提升大语言模型(LLM)推理能力的方法,受限于领域特定验证器。本文提出RLPR框架,利用LLM生成正确答案的固有概率作奖励信号,实现无需外部验证器的通用领域强化学习,效果显著。

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二创党福音!基于AI的开源智能视频切片处理系统

AutoClip是基于AI的开源智能视频切片处理系统,能自动从多平台下载视频、提取精彩片段并生成合集。适合UP主、内容创作者等,有多平台支持、AI智能分析等特性,部署方式简单。

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DeepSeek秘密造芯!专攻推理,一年前已启动,招聘全程不公开

路透社消息,凭借算法震动硅谷的中国AI公司DeepSeek正秘密开发自研AI芯片,定位推理,项目约一年前启动,现处早期。全球模型公司自研芯片成趋势,虽挑战大,但DeepSeek有资金支撑。

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Anthropic实践发现:Multi-Agent系统的核心仍然是Prompt设计!

近期Anthropic分享构建多智能体研究系统最佳实践,提出8条研究智能体的提示工程与评估原则。其架构采用协调者 - 工作者模式,与传统RAG方法不同,使用多步骤搜索动态查找信息。

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