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Adobe 新研究:不用再「喂」训练数据,VLM 靠和自己玩游戏变聪明

Adobe 等机构研究人员提出「Vision-Zero」,借鉴 AlphaGo 自迭代方式,设计让 VLM 自我学习框架。此框架以类似「谁是卧底」游戏训练,不依赖标注数据,在多任务超越有标注的 SOTA 方法。

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CC&LG实践|基于 LangGraph 一步步实现 Claude-Code 核心设计

本文深入剖析Claude - Code核心设计与关键技术,结合LangGraph框架,从基础ReAct Agent构建简版Claude - Code,涵盖人工审查、SubAgent实现、任务管理、上下文压缩等多方面,还提及流式响应升级及相关对比。

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四大顶尖模型对决!6000 字测评带你看Deepseek R1有多强

昨天 Deepseek-R1 0528 正式开源,作者让它与 Claude Opus 4、Sonnet 4、Gemini 2.5 Pro 在六个前端开发任务中对决。结果显示,Deepseek-R1 在多数测试表现出色,且价格优势明显。

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Meta开源Muse Glimmer,30B Agent小钢炮跑进你的电脑

Meta发布并以宽松协议开源Agent模型Muse Glimmer。它30B参数,能跑在Mac或PC上,多项Agent基准领先。可完成端到端任务、调用工具及多步推理,接受文本与图像交错输入,用途广泛。

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AI一眼认出95万物种,还能分辨雄雌老幼,2亿生物图像炼成“生命视觉”大模型

俄亥俄州立大学团队用2亿生物图像训练BioCLIP 2模型,取得最优物种识别性能。它在无相应监督信号的非物种任务中,准确率远超DINOv2,还涌现出物种间生态对齐、物种内差异分离等生物学理解。

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刚刚,OpenAI新Transformer火了!Astra架构首次曝光

OpenAI下一代Astra采用「循环深度」推理方法,思考Token减少但性能提升,不过其思考过程难监控。此前业界已对「循环Transformer」有研究,该架构适合数学编程任务,Astra实力获验证,GPT - 6或即将发布。

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基于DINOv2和SAM2改进的U-Net模型

DSU-Net是基于DINOv2和SAM2改进的U-Net模型,通过多尺度跨模型特征协作和轻量级适配器模块,解决现有图像分割模型在特定下游任务表现不足问题,提升分割精度,降低训练成本。

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Claude Opus 4.1火速发布!坐稳编程之王,官方:马上还有大更新

Claude Opus 4.1正式发布,编程性能超Claude Opus 4及竞品,拿下SOTA。在Agent任务和推理方面升级,定价不变。官方将在几周内大规模改进。Anthropic借客户背书,暗秀关系,文风受开发者喜爱。

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新SoTA方法RM-R1:让reward model对评分说出原因!超越GPT4o

过去模型‘黑箱打分’不透明、不灵活。论文提出ReasRM,经两阶段训练,让奖励模型像人类先思考再打分。它能分任务类型、动态奖励,实验中碾压GPT - 4,小模型逆袭,团队已开源6个模型。

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榨干Codex!OpenAI工程师亲授Codex真正用法

OpenAI客户支持工程师Jason称,Codex不只是编程助手,而是完整电脑工作系统。通过持久对话流留存记忆、语音输入精准表达、自动化接管任务等,能让机器高效完成各类工作,人还可随时干预。

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