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开源动态8

清华发布智能体社会AgentSociety第二代:让社会科学研究真正「跑起来」

AgentSociety²是清华推出的社会科学研究新工具,让AI扮演研究助手和实验参与者角色。它打通研究断点,实现从「社会模拟」到「可执行社会科学」的转变,还构建工作流、创新实验环境和智能体设计。

新智元
算法论文8

突破通用领域推理的瓶颈!清华NLP实验室强化学习新研究RLPR

现有基于可验证奖励的强化学习(RLVR)应用范围局限,清华自然语言处理实验室提出 RLPR 技术,通过 Prob - to - Reward 提高概率奖励质量,有领域无关等特点,相关代码等已开源。

机器之心
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2025谷歌奖学金公布,37位华人上榜!Jeff Dean祝贺,清华入选最多

2025谷歌博士奖学金公布,来自35个国家、12个研究领域的155名博士生上榜,分享超1000万美元资金,入选人数创历史新高。今年有37位华人博士生入选,来自清华、北大等知名学府。谷歌DeepMind首席科学家Jeff Dean祝贺。

新智元
算法论文8

UIUC清华微软联合提出PlugMem:当Agent记忆告别「经历」,开始存储「经验」

随着大语言模型Agent长期运行,‘记忆该如何设计’成核心问题。UIUC、清华、微软联合提出PlugMem,将记忆拆分为三类,以知识为单位存储,在三类任务中验证其有效性,为Agent长期记忆设计提供新思路。

机器之心
开源动态8

清华&巨人网络首创MoE多方言TTS框架,数据代码方法全开源

清华与巨人网络联合首创 DiaMoE-TTS 多方言 TTS 框架,数据、代码、方法全开源。它基于 IPA 体系,有 MoE 架构和低资源适配策略,在多语种验证,为方言语音合成提供低成本、可扩展方案。

机器之心
开源动态8

世界模型+强化学习=具身智能性能翻倍!清华&加州伯克利最新开源

具身智能发展中样本效率成瓶颈,传统无模型强化学习依赖盲目试错。清华与加州伯克利团提出BOOM框架,通过自举循环机制解决在线规划与策略学习矛盾,实验表现卓越,为具身智能落地提供支撑。

量子位
算法论文8

Skills驱动推理新范式,清华&北大:Token立省59%,准确率不降反升

当前推理模型虽准确率高,但生成“思考过程”会使推理成本和延迟上升。奇元科技、清华、北大等提出TRS框架,将历史推理轨迹蒸馏成技能卡片,在推理时检索注入,实现更少Token、更高准确率。

PaperAgent
开源动态8

字节清华智能体自动写CUDA内核,比torch.compile加速2.11倍

字节Seed与清华AIR团开源CUDA Agent,在GPU内核优化基准KernelBench上成绩优异。它是大规模智能体强化学习系统,训练数据经多阶段构建,分阶段训练,全面超越商业模型,还开源了训练数据集。

量子位
开源动态8

清华发布AutoSOTA:一周刷新105个顶会SOTA,推动AI科研回归创新本质

在AI研究中,研究者常为提升1%性能反复调参。清华与中关村学院联合发布AutoSOTA,实现端到端AI科研自动化,一周发现105个性能显著提升的SOTA模型,推动科研回归创新本质。

机器之心
算法论文8

让机器人看视频学操作技能,清华等全新发布的CLAP框架做到了

近日,清华联合星尘智能、港大、MIT提出 CLAP 框架,能将视频运动空间与机器人动作空间对齐,解决‘数据饥荒’‘视觉纠缠’等问题,可让机器人从视频学技能,还缓解知识迁移难题,推动机器人产业化。

机器之心