「模型训练难题」共找到 8795 篇相关文章

算法论文8

14B检索能力超过Google Search,阿里ZeroSearch通过RL激发LLM检索推理能力~

有效信息搜索对提升LLMs推理和生成能力重要,当前RL方法有文档质量不可控和API成本高问题。阿里通义Lab提出ZEROSEARCH框架,经多步骤训练,实验显示其在检索能力和泛化性上表现出色。

PaperAgent
新闻资讯8

抢完诺奖得主又挖伯克利CS掌门,Anthropic两周揽四将

AI人才抢夺战升级,Anthropic两周揽四将,包括诺奖得主John Jumper等。7月1日,UC伯克利计算机科学部掌门人Jelani Nelson加入Anthropic。当下AI竞争从模型能力转向算法理论,‘休假入职’成潮流。

新智元
产品应用8

记忆奇点来临!人类三十万年遗忘被哈佛神经科学家终结

哈佛医学院神经科学家 Gabriel Kreiman 推出 Engramme,旨在赋予人类完美且无限的记忆。它能在特定场景下主动推送相关记忆,构建了大记忆模型,有深厚研究积累,已开放 beta 版申请。

AGI Hunt
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Claude code让程序员消失,Anthropic却说用AI编程会让你变傻

Anthropic科学家实验发现,新手过度依赖AI编程,概念理解、代码阅读和调试能力显著退化,效率未提升。研究识别六种AI使用模式,指出主动思考才是技能形成途径,应保留人脑训练的“摩擦力”。

AIGC开放社区
新闻资讯7

谷歌月Tokens消耗量领跑全球了:1300000000000000(别数了是千万亿)

谷歌月处理Tokens用量达1.3千万亿,较一年前的9.7万亿大幅增长。横向对比,谷歌在该指标上远超微软等大厂。Tokens消耗量可衡量模型多方面能力,谷歌为行业树立新标杆。

量子位
开源动态7

多模态RAG哪家强?9 个 Embedding、4 类 MLLMs、4 大框架实景比拼

现有文档 RAG 评测存在不足,华南理工和华科推出 DOUBLE - BENCH 进行多模态 RAG 实战评测,结果显示检索是瓶颈,模型爱胡说。快手开源 Keye - VL - 1.5 - 8B,PaperAgent 有实操指南。

PaperAgent
算法论文8

低Token高精度!字节复旦推出自适应推理框架CAR

字节与复旦大学研究人员提出自适应推理框架CAR,能根据模型困惑度动态选短答或长推,在多基准测试中平衡了准确性与效率,打破长文本推理必然性能更好的认知。

量子位
新闻资讯7

刚刚,Anthropic王炸Claude泄露!全面碾压Opus 4.6引爆全网

因「人为配置」错误,Anthropic最强模型Claude Mythos细节泄露。它编程、推理能力超Claude Opus 4.6,还具备网络攻防能力,但也带来安全风险,Anthropic因担心被黑客利用暂未发布。

新智元
新闻资讯8

范式跃迁:LLM + EC重构算法设计范式,华为&港城大夺冠CVRP国际顶级赛事

近日,华为与港城大联合团队‘OptVerse - CityU’在CVRPLib BKS全球挑战赛夺冠。他们用‘大模型(LLM)+进化计算(EC)’架构,刷新98个历史最优解,51个设新纪录,验证AI在算法设计潜能。

机器之心
产品应用7

一键搞定百万行Excel和PPT排版!这家杭州电力AI初创要给打工人减负

AI生产力革命被困云端,本地智能体工作台XMO - AgentBox应运而生。它由杭州曦谋决策打造,集成DeepSeek模型,能处理复杂场景,有平台化能力、核心价值,适合专业人士,现可免费下载桌面版。

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