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算法论文8

Meta提出Deep Think with Confidence:几乎啥都不用动,就能提升推理的准确性效率

传统自一致性方法虽能提升推理准确率,但计算开销大、收益递减。Meta AIUCSD团队提出Deep Think with Confidence(DeepConf),可在不增训练成本和不调超参数下,提升推理准确性效率,本文对其全面解读。

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新闻资讯8

对话西湖大学刘癸庚:从拓扑光子学到太赫兹芯片,他想做连接AI大脑身体的人

本文是对西湖大学刘癸庚的访谈。他在拓扑光子学研究成果丰硕,如三维光子陈绝缘体、光子轴子绝缘体的研究。如今专注太赫兹芯片通信,想构建连接‘AI 大脑’‘AI 身体’的链路。

DeepTech深科技
新闻资讯7

对话心资本吴炳见:我不问AI创业的“终局”|甲子光年

本文是对心资本合伙人吴炳见的访谈。他2022年底All in AI,分享投资理念,如共鸣时投资、关注当下问题;分析AI发展阶段、应用情况,认为Agent是核心应用形态;还谈及投资案例、学习方式及经验复用摒弃等。

甲子光年
新闻资讯7

“VLA和世界模型都不是终局,会有物理世界独有的模型” | 蚂蚁灵波沈宇军@AIGC2026

在2026中国AIGC产业峰会,蚂蚁灵波沈宇军李根深度对话。沈宇军指出大模型踩中互联网数据红利,但机器人数据空白。他认为VLA和世界模型非具身智能终局,未来会有物理世界独有的模型。

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DRAM技术发展综述:历史、技术路线图未来展望

本文深入分析DRAM技术,追溯其历史,探讨当前格局未来前景,比较其SRAM优劣,考察中国主要DRAM企业发展历程并国际同行对比,旨在提供对DRAM和SRAM生态系统的全面理解。

芯师爷
算法论文8

具身智能发展趋势展望 | 中国工程科学

文章深入探讨具身智能的概念、内涵、计算框架系统实现,梳理发展现状、趋势挑战,强调生成式AI在其演进中的关键作用,还分析我国发展进展、风险,并给出研究方向对策。

力学与人工智能
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优步通过实时信号 Listwise 排序改进餐厅推荐

优步在Uber Eats推荐系统引入实时用户信号Listwise排序法,用实时信号处理层替换早期特征流水线,还引入Listwise排序优化候选餐厅排序,降低特征漂移,保障系统性能。

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理解生成统一多模态模型:现状未来 | 直播预约

从GPT - 4o到Gemini,AI实现跨模态联合理解生成,核心是统一多模态基础模型。但开源社区构建强大统一模型面临挑战。南大等团队梳理超750篇论文分析技术路线,将有直播探讨现状未来。

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综述 | Agentic RL for LLM的最新进展未来挑战,idea满满

该综述对新兴的Agentic RL进行系统性总结展望,介绍其传统LLM - RL区别,从核心能力和任务视角阐述其应用,梳理支撑系统,指出核心挑战未来方向,展示通向通用AI的希望之路。

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重构线性视觉Transformer,精度效率双平衡 | CVPR'25

南洋理工、北航合工大联合提出CARE Transformer,以非对称解耦建模局部全局,降低计算开销、提升特征表达。实验显示其在移动端低延迟高精度,打破“效率精度不可兼得”困局。

新智元