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新闻资讯7

鹅厂员工都是怎么被AI“糊弄”的?

文章邀请鹅厂同事分享被AI“糊弄”的离谱事件,如AI在发票报销、数学计算、编程问题等方面出错,还会编造不存在的信息,其“系统性可信”假象比单纯答错更危险。

腾讯技术工程
开源动态8

Google这个1.5w star 项目牛皮,99%准确率!

Google安全团队开源AI文件类型检测工具Magika,抛弃固定规则匹配,用深度学习精准识别文件真实类型。它内置轻量模型,单CPU毫秒推理,支持200+格式,准确率约99%,已大规模落地。

开源先锋
开源动态8

深度拆解 Muse Glimmer,24GB 显存跑 30B Agent,Meta 到底做了什么?

昨天,Meta发布约30B参数的多模态Agent模型Muse Glimmer,支持128K上下文。它采用Apache 2.0许可证开放,有量化版本等。其技术设计围绕显存、上下文管理等问题展开,在多方面做了取舍。

AI科技评论
算法论文8

CVPR 2026 | EmoStyle:情感也能“风格化”?深大VCC带你见证魔法!

EmoStyle由深圳大学可视计算研究中心黄惠教授课题组完成。它解决图像情感风格化两大挑战,提出有效方法、构建数据集、设计模块。实验显示其平衡情感与内容,还能扩展到文生图。

机器之心
新闻资讯8

ACL首届博士论文奖公布,华人学者李曼玲获荣誉提名

自然语言处理顶会 ACL 公布首届计算语言学博士论文奖,获奖者是华盛顿大学的 Sewon Min,其论文聚焦大型语言模型数据使用。此外,还有三篇论文获提名,包括李曼玲等学者的成果。

机器之心
算法论文8

快慢Reasoning综述!

大型语言模型在复杂推理任务中有‘无差别计算’缺陷,阻碍其在多场景应用。本文提出双层效率优化框架,梳理两类前沿技术,通过实验揭示瓶颈,为轻量化推理指明路径。

深度学习自然语言处理
算法论文8

全员本科生!何恺明组新作:文生图,258M参数就够了

何恺明携本科生团队推出文生图模型MiniT2I,基于MM - JiT架构,仅用258M参数实现不错效果,训练成本低。该架构删繁就简,去掉VAE和AdaLN等模块,性能提升,展现出与工业模型的竞争力。

量子位
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现有AI都是假实时!Thinking Machines发布交互模型,离真正的贾维斯真的近了

Thinking Machines发布交互模型,切入与AI交互方式问题。该模型能原生支持实时交互,由交互和后台模型组成。架构设计独特,解锁多项功能,评测表现佳,但也存在长会话、计算部署等局限。

AI寒武纪
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前谷歌研究员发文:算力崇拜时代该结束了

前谷歌大脑研究员 Sara Hooker 发文指出,过去十年 AI 创新依赖算力,但如今持续扩展训练计算资源效率极低,收益递减。她探讨了影响算力回报率的因素,批判 Scaling Law,并提出未来创新方向。

机器之心
算法论文8

一张照片,一个3D「你」:计算所等提出HumanLift,实现高保真数字人重建

中国科学院计算技术研究所等机构研究人员提出 HumanLift 技术,基于单张参考图像重建高斯网数字人全身。该技术融合三维视频扩散模型和人脸增强,仅需单张人体图片就能重建高逼真三维数字人。

机器之心