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谁在赚钱,谁爱花钱,谁是草台班子,2025 年度最全面的 AI 报告

Nathan Benaich发布《State of AI Report2025)》,如AI全景地图,覆盖研究、行业等领域。2025年AI业务赶上炒作,模型竞争激烈,开源、智能体等发展显著,还对未来一年AI发展作出预测。

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间接提示词注入攻击(IPIA)原理、方法及案例

本文介绍间接提示词注入攻击IPIA),它于2023年5月被认定,通过恶意三方数据攻击,适应性广。文中阐述攻击过程、方法,还以Mavy GPT日历泄露为例说明,指出虽有防护但攻击仍会持续。

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推理“刹不住车”?新框架让DeepSeek-R1们告别过度思考,已开源

DeepSeek - R1等推理模型能力增强,但出现过度思考问题,如步骤繁冗、表述拖沓、输出冗长。浙大等团队提出Self - Braking TuningSBT)框架,能让模型适时终止推理,在多数据集测试中效果显著。

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这个项目专治建模手残党,给张图就能转变可编辑能转动的3D模型

img2threejs上线11天获4.8k Star,专治建模手残党。给它一张图,它让AI写代码把物体“搭”出来,不重建几何,也不下素材包,还省Token、零依赖,有严格质量门控。

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Paddle OCR走到了尽头,Unlimited OCR一次读40 页

百度开源的Unlimited OCR把解码器里全部attention层换成R - SWA,模型只记128个token,能一次性读完40页文档。相比DeepSeek OCR,它在精度、速度上表现更优,训练成本低,适用范围广。

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挺搞笑,MiniMax模型就是不认识「马嘉祺」

网友发现 MiniMax 模型不认识「马嘉祺」,不同接口和平台均能稳定复现。这或因训练数据清洗和分布问题,使特定词汇生成异常。论文指出 tokenizer 机制缺陷或致模型异常,问题不会随参数规模增大消失。

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LLM协作告别文本形式:直接“脑对脑”,Cache-to-Cache实现语义瞬时传输

现有多LLM系统依赖文本通信,效率低且易失真。论文提出Cache - to - CacheC2C)范式,让LLMs通过KV - Cache“脑对脑”交流,实现高效精准语义传输,在多类任务中提升性能与效率。

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太初元碁洪源:异构计算能力将成为未来AI算力基础设施的重要方向|AIGC2026

2026年AI产业进入高强度算力周期,Token成核心资源消耗单位。太初元碁洪源认为,AI算力需更好支撑应用,异构计算将成未来AI算力基建重要方向,太初元碁也在多方面探索实践。

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模型声称会“脑补”,结果被论文打脸了?潜在空间想象竟是“摆设”!

多模态大模型中“潜在视觉推理”概念很火,研究者让模型在潜在空间“想象”。但清华和北交学者论文指出,潜在 Token 不关心输入、不影响输出、没信息量。作者提出 CapImagine 方案,效果远超潜在空间方法。

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谷歌新架构突破Transformer超长上下文瓶颈!Hinton灵魂拷问:后悔Open吗?

谷歌在NeurIPS 2025发布两项大模型新架构研究,通过‘测试时训练’机制,推理阶段可将上下文窗口扩展至200万token。新成果Titans和MIRAS结合RNN速度与Transformer性能,突破超长上下文瓶颈。

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