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ACL'25首届博士论文奖 | 重新思考 LLM 中的数据使用

近日,第一届 ACL 计算语言学博士论文奖获得者是 Sewon Min,其论文《重新思考大型语言模型中的数据使用》围绕大型语言模型如何使用训练所用的庞大文本语料库展开研究。

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中科院甩出多模态“核弹”!类GPT-4o多模态模型开源!支持语言-视觉-语音任意组合交互!

中国科学院计算技术研究所(ICTNLP)开源类GPT - 4o多模态模型Stream - Omni,支持文本、视觉和语音任意组合交互,核心是高效模态对齐技术,少量多模态数据即可训练,有多种使用场景。

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西工大张伟伟等:强化学习如何练就近距空战制胜法则?| 航空学报CJA

本文针对空战智能化需求,构建高保真近距对抗仿真平台,提出优化自博弈强化学习架构。该智能决策系统与成熟飞行员近距格斗胜率超75%,为智能空战发展提供技术支撑。

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24个Agent工作流框架用哪个? 11个维度全面评测

LLM发展推动自然语言理解进步,国产LLM密集发布。文章从功能能力和架构特性两维度,对24个智能体工作流框架全面评测,给出关键结论,还提及优化策略、应用领域等。

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Karpathy公开附议:AI Agent 的输出格式,正在从 Markdown 走向 HTML

随着 Agent 处理任务变复杂,Markdown 在文档中可读性与排版局限凸显。HTML 能无损表达信息、支持双向交互,但生成耗时久、版本控制难。AI 研究者 Karpathy 附议,HTML 成探索方向。

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Stanford、Meta和Google等发现LLM存在五大天花板,再扩算力已无用

论文《On the Fundamental Limits of LLMs at Scale》指出,LLM性能提升有理论天花板,扩展中会遇幻觉、上下文压缩等五大根本限制,源于计算、信息与学习理论,未来应转向‘有限优化’。

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Anthropic:上下文工程在AI Agents的正确打开方式!

在‘提示工程’后,‘上下文工程’成焦点。它是提示工程延伸,因信息过多模型会‘失焦’,上下文是稀缺资源。文章介绍高效上下文‘解剖学’、运行时检索策略、周期任务应对方法等。

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自动化评测的九九归一——评测agent

本文提出统一评测Agent架构,实现评测全链路自动化。它能学习标注标准,完成自动标注等工作。还介绍架构、解耦方法、模型优化及训练方案,解决多模态幻觉等问题,提升机审率,节省标注成本。

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OpenClaw现在可以直接生成视频了,支持12家视频模型提供商

Peter Steinberger宣布OpenClaw新版推视频生成功能,让Agent完成文本到视频流程。它集成12家视频生成提供商,异步生成,使用简单,支持丰富参数配置,官方文档见https://docs.openclaw.ai/tools/video-generation 。

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AI五小时发现MoE新算法,比人类算法快5倍,成本狂降26%

加州大学伯克利分校团队提出ADRS系统研究方法,基于OpenEvolve框架优化算法。以EPLB算法为例,新算法比人类算法快5倍,成本降26%,且Nature也报道过AI创造新算法新闻。

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