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突破分辨率图像推理瓶颈,复旦联合南洋理工提出基于视觉Grounding的多轮强化学习框架MGPO

先进多模态大模型处理分辨率图像有瓶颈,复旦和南洋理工研究者提出基于视觉Grounding的多轮强化学习方法MGPO,能让模型精准推理,还可使模型从答案反馈中涌现视觉定位能力,避免依赖昂贵标注。

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一档推理强度,成本可能翻几倍:大模型思考原理讲清楚

文章详细讲解推理强度原理,指出其不改模型,只改草稿长度。还说明模型多思考能提答题准确率的原因,剖析贵和慢的原因,介绍三种控制形态,并给出判断推理强度档位的框架。

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Mini-SGLang,30万行代码浓缩为5000行,大模型推理性能教学与研究模版

SGLang发布Mini-SGLang,将30万行代码缩至5000行,保留核心特性,为大模型推理提供性能教学与研究模版,解决教育门槛和科研原型开发难的痛点,还经测试验证了性能。

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告别卡脖子,华为黑科技破局!昇腾推理加速1.6倍打破LLM降智魔咒

模型参数规模大,推理部署难。华为诺亚提出Pangu Light框架,结合算法创新与国产昇腾平台,通过跨层注意力剪枝等技术,解决剪枝后模型失稳问题,实现压缩率、推理加速与精度

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LLM不是所有!这几个模型你需要知道!

AI时代不止大语言模型,复合AI系统成共识。掌握各类模型特点对构建质量AI应用关键,文章介绍了LLM、LCM、LAM等多种模型

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斯坦福与Adobe新研究,模仿蒸馏技术轻松让200亿参数图像生成质量大模型

斯坦福大学和Adobe研究院联手,用pi - Flow技术让200亿参数文本到图像大模型4步内生成质量、多样性图片。此前少步生成有质量和多样性问题,他们推出GMFlow和pi - Flow解决难题,LakonLab是其背后工程支撑。

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业界首个质量原生3D组件生成模型来了!来自腾讯混元团队

腾讯混元3D团队推出业界首个质量原生3D组件生成模型Hunyuan3D - Part。现有3D生成算法有局限,该模型提出新范式,含P3 - SAM和X - Part,在多数据集评估中超越现有工作,还给出体验地址和论文地址。

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全新GPU速互联设计,为大模型训练降本增效!北大/阶跃/曦智提出新一代带宽域架构

随着大模型参数规模扩大,分布式训练成关键路径,带宽域设计对提升训练效率至关重要。现有HBD架构在可扩展性、成本和容错能力等方面有局限,北大、阶跃、曦智团队提出InfiniteHBD架构解决问题。

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越可靠的AI就越人机,牛津大学:情商模型错误率显著增加

牛津大学研究指出,训练模型变得温暖且富有同理心,会使其不太可靠且更奉承。温暖模型错误率较原始模型显著增加,对情绪上下文敏感,在用户表达情感与错误信息时失效常见。

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首次!世界模型、动作模型融合,全自回归模型WorldVLA来了

阿里巴巴达摩院提出全自回归模型 WorldVLA,首次融合世界模型与动作模型,统一文本、图片、动作理解和生成。它用独立编码器处理多模态数据,还提出策略解决误差累积问题,实验表现优异。

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