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LeCun有了证据!大模型思考与人类思考存在本质差别

Yann LeCun参与的研究用信息论揭示大语言模型与人类在‘理解世界’上的本质差异。研究引入量化框架,分析主流大模型,发现AI与人类在‘理解’上有三大核心差异,对当前AI发展趋势提出挑战。

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知情人士:DeepSeek正在组建Harness团队,对标Claude Code|甲子光年

据知情人士,DeepSeek正组建Harness团队,对标Claude Code,开放产品经理和研发工程师岗位。其强调Harness,是要让产品成模型进化一部分;补Code Harness,是因竞争转向工作流入口。

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3.6K Star!OpenCode 团队开源宝贝,模型价格、能力、规格一网打尽!

开发AI应用时,模型选择成难题,信息碎片化、不透明让人头疼。OpenCode团队开发的开源项目Models.dev,整合主流模型关键信息,可一站式查询、精确估算成本、对比能力,还提供公开API,社区驱动持续更

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下一代AI需要「思想微积分」!华人团队重磅揭秘,AI方法论三连发

来自美国两所大学的华人团队发布「AI方法论三部曲」,提出「能力实现率(CRR)」模型、「认知几何学」框架,指出处于AI的「元语言时刻」,未来迈向「思想微积分」时代,从多维度构建理解AI的世界观。

新智元
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多模态推理范式!DiffThinker:用扩散模型「画」出推理和答案

上海人工智能实验室等团队提出全生成式多模态推理范式,发布模型 DiffThinker。它打破传统定式,以图像到图像生成任务重构推理过程,在多项复杂任务中表现优于顶尖闭源模型,有四大核心特性。

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「有望成为Transformer杀手」,谷歌DeepMind架构MoR实现两倍推理速度

谷歌DeepMind发布架构MoR,有望成Transformer杀手。它统一实现参数共享、自适应计算,兼顾性能与效率。实验显示其推理吞吐量提升,降低计算需求,但能否取代Transformer存疑。

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跳出「黑盒」,人大刘勇团队大语言模型理论与机理综述

大语言模型工程成功但理论研究滞后,被视为「黑盒」。人大刘勇团队用生命周期分类法,将LLM理论研究整合为六阶段,系统综述底层理论与机制,指出前沿挑战,为其向严谨科学转型提供路线图。

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登上Science Robotics顶刊!清华团队耗时22年,终于教会机器人踢足球

今年8月,清华赵明国教授团队联合字节跳动Seed等在《Science Robotics》发表论文,提出视觉驱动的反应式足球技能学习框架。该研究历经22年技术接力,成果在真机和赛事中验证,加速进化平台助力研究。

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世界首个!李飞飞团队推出物理推理基准,大模型统统不及格?

斯坦福联合中科大团队推出世界首个评估视觉语言模型物理推理能力的基准QuantiPhy,通过测试发现顶尖模型在数值计算上不如人类,还揭示模型推理靠记忆而非测量,为AI发展指明方向。

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WWW'26 | 跨任务自适应的Multi-Agent协作范式

大型语言模型驱动的多智能体系统成解决复杂任务重要范式,但智能体协作存在关键问题。Griffith和西北农林科技大学团队提出OFA - MAS,将多智能体拓扑设计从one - for - one推向one - for - all,实验效果佳。

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