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谷歌 Gemini API 负责人曝:用竞品Claude Code 1小时复现己团队一年成果,工程师圈炸了!

谷歌主管工程师 Jaana Dogan 称,用竞品 Claude Code 一小时就生成了接近己团队一年成果的系统。她公开评价引发争议,也让大家思考‘一年工程 vs 一小时生成’背后被压缩的是什么。

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Anthropic首份内部报告出炉!家工程师亲述:生产力飙升50%,但感觉在亲手砸掉己饭碗

2025年8月,AI巨头Anthropic对内部员工调查,揭示AI真实影响。员工使用Claude比例和生产力提升,还催生新工作。但大家对委托工作比例低,且在技能、社交和职业发展上有不同感受。

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更少的token生成更好的图!香港大学联合阶跃星辰等让AI绘画真正理解了再画

香港大学、阶跃星辰等用VFMTok新方法,让图像生成模型借用顶级视觉AI的眼睛看世界,实现更快、高质量图像生成,且无需复杂引导技巧。它改变图像理解方式,将像素死记硬背转为语义理解。

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研、只收购,年入7亿美金,全球最赚钱的应用工厂是如何做成的?

Bending Spoons是欧洲非游戏类应用工厂,靠收购模式年入7亿美元。创始人Luca Ferrari称收购是买时间和优势,解锁被收购公司潜力。公司核心竞争力是内部系统,还回应了裁员争议,也谈及未来规划。

Founder Park
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突破高分辨率图像推理瓶颈,复旦联合南洋理工提出基于视觉Grounding的多轮强化学习框架MGPO

先进多模态大模型处理高分辨率图像有瓶颈,复旦和南洋理工研究者提出基于视觉Grounding的多轮强化学习方法MGPO,能让模型精准推理,还可使模型从答案反馈中涌现视觉定位能力,避免依赖昂贵标注。

机器之心
算法论文8

突破多模态奖励瓶颈!中科院清华快手联合提出R1-Reward,用强化学习赋予模型长期推理能力

多模态奖励模型(MRMs)对提升多模态大语言模型表现至关重要,强化学习理论上可引入长期推理能力,但现有RL算法用于训练MRM会不稳定。中科院、清华等团队推出R1 - Reward模型,在多模态奖励模型benchmark上有显著提升。

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绝对零监督Absolute Zero:类AlphaZero博弈赋能大模型推理,全新零数据训练范式问世

清华大学 LeapLab 团队等提出全新推理训练范式 Absolute Zero,使大模型实现「我进化式学习」。基于此范式训练的模型 AZR,在代码生成与数学推理基准任务表现出色,缓解了大模型对人工数据依赖难题。

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一款永远不睡觉的 AI Agent 微框架:它会己琢磨事儿,干完主动来找你汇报!

Laude Institute的AI Agent Audel在无指令下动修复bug,背后是开源的AI Agent微框架Headlong。它与其他Agent不同,其Agent永远不睡觉,核心由9800行Bash脚本构成,安装简单,提出AI主体性问题。

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5亿买一个域名,这个币圈狠人,想让你60秒拥有己的AI贾维斯

币圈狠人Kris Marszalek豪掷7000万美元购入AI.com域名,打破人类域名交易纪录。他坚信这是通往AGI的入场券,想借此推个人AI智能体,构建去中心化网络,但此举是豪赌还是愚蠢仍未知。

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14万一台家务机器人!斯坦福华人博士具身创业首款产品亮相,用户还能买回去己教

斯坦福华人博士赵子豪与迟宬创业推出家务机器人Memo,售价2万美元。它能完成多项家务,依赖ACT - 1具身模型,该模型用技能捕捉手套采集人类数据训练,用户还能教它新本领,预计2026年正式推出。

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