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大模型刷数学题竟有害?CMU评估20+模型指出训练陷阱
CMU团队评估20多个大模型,发现只有强化学习(RL)训练的模型能将数学推理技能广泛迁移到其他任务,监督微调(SFT)训练的模型迁移有限甚至无迁移。研究还探索差异原因,表明RL微调更具优势。
微软强塞AI暴涨价!小哥惨遭Office全家桶绑架,每月含泪打钱一次未用
最新调查称仅8%的人愿为AI买单,科技巨头却将AI硬塞进日常软件。外国小哥Ted Gioia吐槽被微软AI全家桶绑架,付费却未用。巨头此举或为掩盖亏损,Meta还计划激进推AI,而ChatGPT将上线新功能。
开源DeepSeek R1增强版:推理效率快200%,创新AoE架构
德国TNG公司开源DeepSeek R1增强版DeepSeek - TNG - R1T2 - Chimera,基于三大模型混合开发,采用创新AoE架构,推理效率比R1 - 0528快200%,成本大减,在主流测试中性能更好。还介绍了AoE架构构建子模型方法。
百度网盘的阵势真不小
作者参加百度AI开放日,看到百度文库和网盘发布一系列AI新功能,已发展成一站式AI内容生产力平台。如全新AI相机功能多,GenFlow 2.0体验流畅,背后依托沧舟OS打通全链路。这反映泛内容创作降门槛趋势。
JCP | 哈工大(深圳)胡钢团队:三维钝体流动中主动流动控制的深度强化跨域迁移学习
本文将基于相互信息的知识迁移学习与柔性动作 - 评论(MIKT - SAC)算法结合,解决主动流动控制中状态和动作维度的跨领域问题。应用于两个测试案例,结果显示该方法优于SAC算法,能显著减少训练时间、降低阻力系数。
苹果提出原生多模态Scaling Law!早融合+MoE,性能飙升秘密武器
如今打造强大多模态模型是AI重要目标,常用方法有局限。法国索邦大学、苹果研究人员开展原生多模态Scaling Laws研究,对比早融合与后融合,探讨多种因素对模型性能影响,发现早融合、多模态MoE优势,为后续研究指明方向。
CVPR 2025 Oral | DiffFNO:傅里叶神经算子助力扩散,开启任意尺度超分辨率新篇章
本文由圣路易斯华盛顿大学与北京大学联合完成,提出DiffFNO以神经算子赋能扩散架构,支持高质、高效、任意连续倍率超分,介绍其核心思路、组件及优势,在多数据集上领先SOTA方法,为超分提供新思路,适用于多领域。
“当年在OpenAI像在疯人院!”Jev作者完整访谈:全人类陪AI聊天的价值,不如程序员一个for循环
本文整理了前OpenAI核心研究员、Jev模型创始人Diogo Almeida的完整访谈,Diogo批判当前行业all in聊天大模型的路径偏差,推出专为程序决策设计、不做聊天交互的Jev模型,提出全新RLCD技术范式,倡导AI作为软件底层基础设施赋能自动化生产力。
拆解 WorkBuddy、千问办公和豆包工作,它们其实不是同一种产品
本文作者用真实职场脏活测试腾讯WorkBuddy、阿里千问办公、字节豆包工作三款办公Agent,对比三者产品路线、执行结果和执行环境差异,揭示当前办公Agent的发展现状与局限。
SIGGRAPH 2026 | 无需训练,一段单目视频解锁任意运镜与「子弹时间」
来自UIUC、宾大与Netflix Eyeline Labs的研究团队提出FreeOrbit4D,无需训练模型,用单目视频就能实现任意运镜和“子弹时间”。它通过“前景补全的4D重建”提供几何支架,在大角度视角变化下表现出色,还带来诸多应用。