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别学提示,学逻辑

作者黄益贺认为别学提示、别买相关课程,因其本质是通用沟通技巧,靠逻辑和方法论。还提到提示上层是针对模型优化,但普通用户做好底层就行,靠提示收割流量挺无聊。

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少说‘Wait’,做题:NoWait重塑大模型推理路径

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1分钟跑出数百预测!WeatherNext 2把短时预报带入小时级

谷歌DeepMind发布WeatherNext 2,能1分钟从同一初始场生成上百种未来,分辨率达1小时级,超上一代。它已接入Search等,重写天气预报逻辑,让预测从确定变可能,还将改变气象体系。

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ICCV 2025 | UniOcc: 自动驾驶占用预测与推理统一数据集及基准平台

来自所高校团队在ICCV 2025发表统一基准框架UniOcc,融合源数据,有体素级运动流标注等创新,提出免真值评估指标,支持协同预测,已开源,能推动自动驾驶迈向新阶段。

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Google开源黑科技!不用训练的时间序列预测模型,17.9K Star 疯狂追捧!

Google Research团队开源的TimesFM时间序列预测模型获17.9K Star。它零训练、开箱即用,基于1000亿时间点预训练,涵盖场景数据,还能给出置信区间,已集成到Google个产品。

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The Batch: 844 | AI 天气预测加速推进

美国国家飓风中心与 Google 的 Weather Lab 合作,利用新模型预测风暴。该模型能比传统方法更准确预测风暴形成、路径和强度,最长提前 15 天,测试表现优于 Google 之前的 GenCast 模型和 ENS 模型。

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预测误差仅0.26mm,中科院自动化所×灵宝CASBOT团队让机器人提前“知道你要干嘛”

中科院自动化所与灵宝CASBOT提出DTRT方法获ICRA 2025录用。该方法利用Transformer和博弈论,将人类动态纳入长期预测,实验显示其预测精度和协作表现显著优于现有技术,有巨大应用潜力。

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GitHub 23.6k star 的 BMAD Method:如何把大模型系统提示,变成一支“可复制的 AI 开发团队”?

BMAD Method是开源的AI驱动敏捷开发方法论与工具集,基于BMAD Core框架,有19个专业AI角色和50+条工作流,获23.6k颗GitHub Star。它解决了大模型使用痛点,将AI开发工程化,可在工具复用。

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作者分享通过“逆向推理”破解NotebookLM系统提示的故事,介绍系统提示概念、破解原因、策略及从播客音频逆推提示的方法,还提到该方法的效果及局限性 。

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基于大模型的领域场景开发:从单智能体到智能体的React框架设计与实现

作者团队经历从提示工程到流程编排模式各阶段,现设计架构升级,选用层级指挥模式的React框架,实现单智能体对工具调用的反思规划,后续还将迭代实现智能体协作,同时提及技术选型、系统架构等内容。

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