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吴恩达分享AI开发项目快速实践大法

吴恩达指出很多AI开发者总觉得没时间开始构建应用,他给出的解决办法是把项目范围缩小,直至能在一小时内完成。他还分享周末项目实例,说明削减范围实践的好处。

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为 Agentic AI 的黎明构建地基

文章指出大语言模型虽耀眼,但企业级解决方案需坚实数字底座。在 Agentic AI 时代,数据范式、基础设施哲学都要重塑,智能体模式崛起带来挑战与机遇,技术决策者要做好底座构建。

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AI领域并无真正的新想法,只有新的数据集

作者Jack Morris认为AI虽进步明显,但范式转变级突破不多。大语言模型四次关键突破底层理论早已有之,新在于数据。改变数据比调整模型或算法作用更明显,推动AI进步应找新数据,如YouTube或具身化数据。

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从输入指令到代码落地:Cline AI 源码浅析

文章从源码角度剖析 Cline AI 将自然语言指令转化为编程任务的过程,包括启动调试、前端输入、主进程处理、任务初始化、构建提示、模型请求等环节,指出核心是 prompt 组装和 tools 调用。

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我押注12亿美元买下当年移动界的“OpenAI”,却眼睁睁看它49天夭折

本文讲述 WebOS 系统兴衰史。惠普前 CTO Phil McKinney 力主 12 亿美元收购有潜力的 WebOS,但因 CEO Leo Apotheker 决策失误,系统 49 天夭折。这警示决策需系统性思维框架。

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仅2G内存可跑,刚刚,谷歌开源Gemma 3n,端侧原生多模态!

谷歌全面发布Gemma 3n,将多模态AI功能带入边缘设备并在Hugging Face开源。它原生支持多模态输入输出,针对设备端优化,内存占用低,采用开创性架构,Gemma系列质量也不断突破。

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何恺明新身份:谷歌DeepMind杰出科学家

网友爆料何恺明加入谷歌,经确认他以兼职形式成为谷歌DeepMind杰出科学家。可根据其近期研究推测研究方向,他还探讨生成模型能否走向端到端。何恺明履历辉煌,成果众多。

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谷歌让机器人「长脑子」了!首发离线具身VLA模型,断网精准操控

谷歌首发具身智离线模型Gemini Robotics On-Device,实现VLA多模态大模型在具身机器人本地离线运行,无网络也能稳定运行。谷歌还开源了SDK,具身智能迈向实用化新阶段。

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8B模型可以超过GPT-4o!并行KV Cache压缩支持的128K长度外推方法ParallelComp

大模型长文本推理存在瓶颈,作者提出 ParallelComp 方案。它有并行 Attention 分块、KV 缓存智能淘汰与注意力偏差校准三大创新,能让 8B 模型性能达 GPT - 4o 的 91.17%,特定任务超 GPT - 4o。

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告别微调时代:拖拽式LLMs实现12000倍加速适配,输入描述,秒级定制LLM,效果、速度全面超越

传统高效微调技术成大规模部署瓶颈,论文提出Drag-and-Drop LLMs (DnD),仅需输入目标任务未标注提示,即可秒级生成适配的LoRA权重,实现LLM秒级免训练适配,效率、性能和泛化性上均有突破。

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