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Gemini准确率从21%飙到97%!谷歌只用了这一招:复制粘贴

Google Research研究发现,将输入问题复制粘贴一遍,能让大模型在非推理任务上准确率惊人提升,如Gemini 2.0 Flash - Lite从21.33%升至97.33%,且几乎不影响生成速度,但不适用于推理场景。

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Deepseek是被降智了吗?

作者认为Deepseek被降智,存在诸多问题,如不懂用户意图、长文理解差、措辞怪异、提示词调教难、无脑捧杀、幻觉率高、深度思考弱等,还对比了与GPT在人际交往话题回复上的差异。

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别再迷信大模型!吴恩达亲授AI秘籍:小模型+边缘计算=财富密码

吴恩达指出,AI创业真机遇不在大模型,而在智能体。智能体市场潜力大,创业者可发挥其专业化优势。还建议忽略AGI,用AI解决日常问题,关注小模型边缘计算、军民两用场景,构建可信AI应用。

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Google 最新的 Gemini 2.5 Flash-Lite 原型能动态生成软件界面

Google最新的Gemini 2.5 Flash - Lite原型能动态生成软件界面。它打破传统预设框架,通过‘UI宪法’等设计保证风格与适应性,响应速度快,还解决了生成界面可能带来的混乱问题,或重塑人机关系。

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打破幻觉!Qwen最新OCR让印章、表格、公式识别准确率飙升45%

基于推理增强框架的视觉语言模型处理OCR任务有成果,但存在生成幻觉问题,特定领域不如专家模型。DianJin - OCR - R1通过推理与工具交互,按‘思考 - 调用工具 - 重新思考’流程提升OCR性能,减少幻觉。

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逐个token太慢!大模型原生并行出token,CMU、英伟达新作Multiverse

卡耐基梅隆大学(CMU)和英伟达研究者提出Multiverse,这是能实现原生并行生成的新型生成模型。它解决了现有并行生成模型缺乏连贯性等问题,通过多方面协同设计构建推理模型,还开源了生态系统。

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5Y View|如何打造真正有用的AI产品?生成式AI改变的创业规则

本文围绕如何打造真正有用的AI产品展开,以Granola为例,阐述生成式AI领域创业需新打法,如不浪费时间解决即将消失的问题、利用边际成本创造机会、重视上下文及聚焦特定场景等。

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拆解大模型几项核心操作背后的数学与 Infra 优化逻辑

文章拆解大模型核心操作(RMSNorm、Softmax、Causal Mask、Sampling)背后的数学与Infra优化逻辑。指出Infra优化是用数学等价变换或精度妥协换硬件利用率和推理速度,还介绍各操作原理、问题及优化方法。

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mem9:让微信里的龙虾不再失忆

文章介绍了 mem9 这一给 AI Agent 用的持久化记忆基础设施。它由 TiDB 团队打造,能解决 AI 失忆问题,实现记忆云端存储、无缝迁移,有两段式提取、混合搜索等功能,还能筛出重要记忆。

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Agent RL 总是训练崩?UCLA 这篇论文给了救命稻草!

这篇解读UCLA和威斯康星大学麦迪逊分校论文《ARLArena: A Unified Framework for Stable Agentic Reinforcement Learning》的文章指出,Agent RL训练易崩溃,原因在于多轮交互任务带来奖励稀疏等问题。论文建“竞技场”,提出SAMPO算法提升稳定性,还给出从业者建议。

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