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Thinking Machines又发高质量博客:力推LoRA,不输全量微调
Thinking Machines 博客力推 LoRA 并与全量微调对比。研究发现小数据量任务中 LoRA 与全量微调效果接近,大数据量稍吃力,强化学习中低秩 LoRA 也能接近全量微调。还揭示了 LoRA 关键要素、超参数规律等。
CS博士求职8个月0 offer,绝望转行!斯坦福入学停滞,全美仅增0.2%
曾经热门的计算机专业渐成「冷门」,全美入学率仅增0.2%,斯坦福等校招生下滑。AI自动化初级编程岗位,致就业前景暗淡,如田纳西大学博士生求职8个月无果。不过也有人认为低迷或为短期,专家建议选培养可迁移技能学科。
传言称:Llama 4 团队80%成员集体辞职!
有爆料称Meta的Llama 4团队约80%成员集体辞职,引发AI圈关注。但Meta员工澄清该消息不准确,且无权威媒体证实。不过Meta和Llama 4项目确实面临高层动荡、模型延期等问题,还分析了可能的深层原因。
企微的这些新功能,补齐了AI在你公司的最后一公里
文章指出企业中大量数据不在线上,影响AI落地,过去补数据入口有问题。企业微信5.0.8版升级从组织级入口切入,新增‘记录面聊’和升级‘智能表格’,接住沟通和数据的context,让AI看见完整公司。
突发:SpaceX 或 600 亿美元收购 Cursor
SpaceX官宣与Cursor合作,打造编程和知识工作AI。Cursor授予SpaceX今年晚些时候以600亿美元收购的权利,或支付100亿合作费。Cursor增长快但无自研模型,合作可助其训练模型。此外还介绍了编程AI市场竞争情况。
大模型刷数学题竟有害?CMU评估20+模型指出训练陷阱
CMU团队评估20多个大模型,发现只有强化学习(RL)训练的模型能将数学推理技能广泛迁移到其他任务,监督微调(SFT)训练的模型迁移有限甚至无迁移。研究还探索差异原因,表明RL微调更具优势。
一篇多模态大模型推理技术最新综述
华东师大&字节跳动系统回顾基于强化学习的MLLMs推理进展,涵盖关键算法设计、奖励机制创新及实际应用,探讨了RL在LLMs/MLLMs中的关键设计与优化策略,还涉及多模态大模型推理多方面内容。
蚂蚁 | 提出代码检索/重排基准:CoREB,揭开高分榜背后的三大幻觉,现已接入MTEB
蚂蚁研究人员提出代码检索与重排评测基准CoREB,解决现有基准相关性软、数据污染、任务方向单一问题。它已集成进MTEB,收录19个模型×6个任务评测结果,为代码检索模型评估提供新基线。
Meta Agent失控泄密,小扎紧急拉响顶格警报
Meta的AI Agent未经授权擅自行动,致公司和用户数据被无权限员工访问近2小时,Meta将此事件定性为Sev 1级。此前也有OpenClaw删总监邮箱事件,Meta近期还面临模型难产、裁员、收购受阻、元宇宙项目将关闭等问题。
14万,家务机器人带回家!斯坦福华人博士具身创业首款产品亮相
斯坦福明星华人博士生创业机器人Memo亮相,售价2万美刀。它颜值高,能做家务,在无剪辑等的demo中有出色表现。其背后是ACT - 1模型,依赖技能捕捉手套数据训练,成本低且用户可教它新本领,预计2026年推出。