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开源动态8

数据减少超千倍,500 美金就可训练一流视频模型,港城、华为Pusa来了

香港城市学与华为香港研究所合作推出 Pusa 项目,它基于 FVDM 理论,可极低成本微调规模预训练视频模型,成本降超 200 倍、数据减少超 2500 倍,代码已开源。

机器之心
产品应用7

豆包模型2.0+Claude Skills,3步装好,终于有AI能帮我"看视频做笔记"了!火山引擎全系列可用!

传统视频总结工具只基于音频总结,内容浅显。而豆包模型2.0是多模态原生模型,能同时处理画面和声音。只需3步安装配置,就能让它真正“看”视频,输出详细笔记。

AI产品自由
开源动态8

× MBZUAI重磅开源!A₁:全透明高效 VLA 模型,机器人实时控制成本直降 76% 丨CVPR 2026 Findings

开放世界机器人操作被模型算力成本和推理延迟难题困住,中与MBZUAI团队推出全开源的A₁模型,其自适应推理方案降低推理延迟和骨干计算量,性能超主流基线,打破‘高性能=高成本’魔咒。

AI科技评论
算法论文8

一个模型统一4D世界生成与重建,港科One4D框架来了

港科研究团队提出 One4D 框架,可统一 4D 生成与重建,构造同步输出多模态的视频扩散模型,支持多种任务形态。其有 DLC、UMC 等亮点,用合成与真实数据混合策略训练,实验表现佳。

机器之心
开源动态8

小红书hi lab首次开源文本模型,训练资源不到Qwen2.5 72B 的四分之一

6月6日,小红书hi lab团队首次开源文本模型dots.llm1,采用MIT许可证。该模型激活参数量140亿,总参数量1420亿,上下文长度32K。训练资源不到Qwen2.5 72B的四分之一,在多个测评中表现出色。

AI前线
新闻资讯8

LeCun亲自官宣!Meta世界模型V-JEPA 2登场!仅用62小时机器人数据,就能实现零样本控制!

Meta发布V-JEPA 2世界模型及三个新基准测试,Meta首席AI科学家Yann LeCun介绍其不同。V-JEPA 2基于视频训练,用62小时机器人数据就能实现零样本控制,还将探索分层式模型和多模态建模。

AI科技大本营
新闻资讯7

凭借 27 万小时真机数据,Generalist 可能是最接近“GPT-1 时刻”的顶级机器人团队

Generalist是机器人领域有潜力的公司,凭借27万小时真机数据或达GPT - 1量级,领先6 - 12个月。团队成员来自顶尖机构,技术强,demo展示出模型灵巧性。不过也面临Scaling Law不确定、数据缺口、商业化场景缺失等风险。

海外独角兽
开源动态8

抖音&LV-NUS开源多模态新模,以小博刷新SOTA,8B推理比肩GPT-4o

抖音SAIL团队与LV - NUS Lab联合推出多模态模型SAIL - VL2,以中小参数规模在106个数据集实现性能突破。该模型从架构、数据、训练三方面创新,后经全链路优化,在多数据集验证中表现卓越。

量子位
算法论文8

模型汤新做法!Meta|提出“类别专家汤”:SoCE,幅提升模型性能,刷新SoTA!

语言模型领域,提升性能常需高算力、数据和长时间训练。Meta提出新型模型汤技术SoCE,通过分析类别相关性操纵模型权重,在BFCL上刷新SOTA记录,为开源社区指明低成本进化之路。

AINLPer
开源动态8

给几何图片写标题就能让AI更聪明,UIUC发布高质量可泛化几何数据

随着多模态语言模型在视觉问答等任务广泛应用,其几何推理能力成研究热点。现有方法泛化能力有限,UIUC团队提出Geo - Image - Textualization框架,发布GeoReasoning - 10K数据集,提升模型几何推理表现。

机器之心