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现有生成离线强化学习方法在复杂连续任务长程规划中易陷入局部合理但全局偏航的窘境。厦门大学和香港科技大学提出MAGE算法,采用自顶向下策略,实验显示其多任务表现出色、推理效率高。

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AI太难学?清华开源一批「学习虾」,免费的AI私教团来了

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以「图」破局,HyperOffload定义超节点存储管理新范

随着生成AI进入万亿参数时代,大语言模型面临“显存墙”挑战。上海交大与华为MindSpore团队发布技术报告《HyperOffload》,其核心技术集成于MindSpore 2.8,能提升超节点异构资源协同效率,已在多项目落地。

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中国人民大学与阿里巴巴通义实验室团队提出 IterResearch 迭代深度研究范。它能让 Agent 在 40K 上下文下完成 2048 次工具交互且性能不衰减,解决了传统范上下文臃肿问题,论文已被 ICLR 2026 接收。

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Scaling Law 仍然成立,企业搜广推怎么做才能少踩“坑”?

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