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EvaLearn:AI下半场的全新评测范式!

OpenAI研究员指出传统基准测试难衡量AI实际效用。复旦大学与字节跳动等团队提出全新评测范式EvaLearn,以连续问题求解为核心,构建问题并设评分标准,对九个前沿大模型研究有诸多发现。

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Dify × MCP:让工作流不再是孤岛

Dify上新双向MCP功能,能让特定工作流融入通用场景。一个方向可添加现成MCP服务器扩展工具范围,另一方向能将自建工作流转成MCP服务器输出。它解决了工作流上手难、场景窄问题,提升了生产力。

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小目标检测难点分析和解决策略

文章基于24年综述论文,分析小目标检测难点,如特征不足、难区分背景等,还给出主流改进方法,涉及数据增强、特征提取、特征融合、损失函数、训练策略等方面,介绍多种算法及效果

机器学习AI算法工程
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强化学习新发现:无需数学样本,仅游戏训练AI推理大增

莱斯大学、约翰斯・霍普金斯大学和英伟达研究团队有颠覆性发现,让多模态大语言模型玩简单游戏,无需数学样本,就能显著提升其多模态推理能力。提出的ViGaL方法在多个基准测试中表现出色。

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TransDiff--最简洁的AR Transformer + Diffusion图像生成方法

文章分享图像生成新方法TransDiff,它结合AR Transformer与Diffusion,提出MRAR范式。通过Q&A解答其使用Transformer原因、小Diffusion Deocder效果等问题,还指出它有连续帧生成潜力,将用于视频生成。

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MCP实战|从0到1构建异步 DeepResearch 工具,支持进度推送与超时控制

本文借助开源项目,构建可在MCP Server中异步运行的DeepResearch,支持任务进度推送与超时控制。介绍项目架构、构建步骤、任务管理器实现要点及效果测试,还提及优化方向并给出源码。

AI大模型应用实践
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模型遗忘不代表记忆抹除!首次系统发现「可逆性遗忘」背后规律

研究人员发现大语言模型遗忘并非简单信息删除,可能藏于内部。他们构建表示空间诊断工具,区分可逆与不可逆遗忘,揭示真正遗忘是结构抹除。还在多种方法、数据集和模型上实证,得出系列结论。

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西湖 & 浙大 | PiFlow:让AI拥有“科学直觉”,Agent用于科学发现的新范式!

西湖大学团队提出PiFlow,一个基于信息论的自动化科学发现框架。它将科学发现视为结构化的不确定性降低过程,由科学原理指导,通过Min - Max优化机制平衡探索与利用,在多领域实验中效果显著,应用前景广。

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震撼好莱坞,一天AI生成10部短片,Google神器比肩一个影视工作室

Google的AI视频神器Veo 3刷屏,使用门槛低,生成效率高,效果震撼。它能生成二次元、科幻、仙侠等多种类型短片,虽有不足,但极大促进AI视频发展,适合多行业基层人员。

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ICML 2025 Spotlight | 多模态大模型暴露短板?EMMA基准深度揭秘多模态推理能力

最新研究推出 EMMA 基准测试,揭示顶尖多模态大语言模型在深度视觉与文本融合的复杂多模态推理上显著不足。该研究已被 ICML 2025 接收,代码数据开源。实验表明,现有模型与人类专家差距大,视觉推理是核心瓶颈。

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