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模型之上,才是真正的资产

微软CEO萨蒂亚·纳德拉在《没有生态的前沿,立不住》中提出,每家公司未来要构建人力资本与Token资本。强调Token资本构建靠学习闭环,还提出检验公司是否拥有Token资本的方法,呼吁避免价值集中到少数模型公司。

五源资本 5Y Capital
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为什么中美可以谈农产品、飞机,却很难谈AI芯片?|甲子光年

中美AI竞争进入“有限接触”时代。农产品和飞机属传统贸易,可定价、可替代;AI芯片被美视为战略资产,关乎未来能力分布。美国对华芯片政策现折中倾向,中国正重构AI供给体系。

甲子光年
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SceneGen: 单图像驱动的多资产3D 场景生成

上海交通大学提出SceneGen框架,可从单张场景图像及其对应目标掩码中,同时生成带有几何结构与纹理的多个3D资产。它一次前向传播即可完成生成,在效率与稳健性上优于现有方法,虽有局限但应用潜力大。

带你学AI
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何恺明改进了谢赛宁的REPA:极大简化但性能依旧强悍

扩散生成模型在建模复杂数据分布表现出色,但与表征学习领域关联不大。谢赛宁团队提出REPA,不过较麻烦。何恺明团队提出Dispersive Loss,简化且性能强,无需预训练等,适用于多种模型。

机器之心
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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。

机器之心
新闻资讯8

中国第一批没有论文的工科博士毕业了

国内推出实践型博士学位,不看论文,只认硬核实践产出。自去年9月以来,至少11人获此学位,分布多领域。这一制度由《学位法》推动,且清华创新领军工程博士如周鸿祎也适用。

量子位
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打破确定性魔咒!北航团队提出VBF++:用“不确定性建模”刷新多模态视频推荐 SOTA

北京航空航天大学和北京邮电大学联合提出VBF++框架,将多模态融合从“点估计”升级为“分布建模”。它由上下文感知先验、推荐引导的对抗优化和元学习三大组件构成,在多个数据集上刷新SOTA。

AI前线
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北大彭一杰教授课题组提出RiskPO,用风险度量优化重塑大模型后训练

北大彭一杰教授课题组提出 RiskPO,解决大模型后训练陷入「均值陷阱」问题。它将风险规避理念融入优化目标,用「关注奖励分布左尾」替代「追求整体均值」,在多领域数据集上表现超越 GRPO 等。

机器之心
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答对了却没看图?EASE给多模态RLVR装上「视线校正器」

强化学习与可验证奖励提升视觉语言模型推理能力,但存在答案奖励只知对错、不知证据区域问题。哈工大等团队提出EASE,把标注证据区转为目标分布,监督空间注意力,推理无额外标注,实验成绩优异。

机器之心
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爆火的腾讯WorkBuddy发了篇论文,公开了自家底牌

腾讯 WorkBuddy 团队将内部模型选型评测等开源成 Benchmark,公开多模型 Agent 工作台选型底牌。Bench 优点是任务分布真实且开源可审计,论文介绍了核心方法论、四大赛道拆解、榜单结果,还对比了现有工作。

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