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算法论文8

清华首提通用大模型滤波方法,实现零样本状态估计|NeurIPS'25

清华大学李升波教授团队在NeurIPS 2025提出LLM - Filter通用滤波器,将状态估计融入大语言模型推理框架。它能解决传统方法泛化性差问题,在未见过系统实现零样本状态估计,有望成基础模型。

新智元
8

分布式事务:共识之外,分布式系统状态管理的另一大基石

文章深入探讨分布式系统“共识”与“事务”的区别与协同,介绍分布式事务的应用场景、实现范式、隔离级别,还阐述 MVCC 机制及其在并发控制、版本存储等方面的应用,最后调研业界数据库产品的事务实现。

阿里云开发者
产品应用8

基于大模型(LLM)的自选股智能分析系统,让AI帮你盯盘,每天自动推送分析报告

daily_stock_analysis是基于LLM的自选股智能分析系统,免费零成本运行,获6.3万Star。它多市场覆盖、聚合多源数据,自动生成决策报告并推送。有零成本运行等大亮点,还给出上手步骤、适合人群。

机器学习AI算法工程
开源动态8

科研的回归:AutoSOTA如何终结“增量式优化”的重复劳动

当前AI科研,为提升性能指标,研究者投入大量精力做“增量式优化”,限制原创探索。AutoSOTA项目由清华与关村学院联合发布,它基于智能体系统构建自动化方案,接管实验迭代,一周发现105个SOTA模型,推动科研回归原创。

AIGC开放社区
算法论文8

OCR 发生了一件反直觉的事

百度 PaddleOCR 团队的 500 万参数模型 PP - OCRv5,在文字识别准确率上可与 Qwen3 - VL、GPT - 4o 等巨无霸模型抗衡。团队挑战‘模型越大,效果越好’,认为 OCR 数据质量比参数重要,通过实验证明并优化数据。

CourseAI
新闻资讯7

黄仁勋曝英伟达养了61个CEO、从不炒犯错员工:CEO是最脆弱群体

黄仁勋在访谈表示英伟达有61个“CEO”,犯错不炒人,称CEO是公司最脆弱群体。他还谈及英伟达发展、用人哲学,预测年后AI将改变计算机模式,增加工作机会,他本人不喜演讲但为公司尽力。

InfoQ
算法论文8

别再乱调图像塔了!浙大 IJCAI 论文揭露 VLM 非对称性真相,给 CLIP 微调「踩刹车」

浙大陈静远教授课题组等提出自适应非对称适配器,放弃对图像分支硬性微调,引入预测置信度自动给视觉塔‘踩刹车’。经实验总结出微调三大核心洞察,在多个数据集测试表现优异。

AI科技评论
新闻资讯8

国产具身智能创全球新纪录!以30%成本跑赢 Figure AI 45%效率,聪明的具身大脑成关键

自变量机器人在「夹爪方案挑战1248件/小时物流分拣」直播,以双机械臂+夹爪方案,成本降70%,分拣效率提超45%,准确率达98%。其依托WALL - B模型,展现出强大泛化能力,探索出具身智能新路径。

量子位
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统治AI十年的Transformer,要被亲爹亲手砸碎?

5月5日旧金山的辩论赛上,Transformer联合发明人Łukasz Kaiser为其作品辩护,三位挑战者指出Transformer大死穴。Kaiser称除非新架构证明有更好的scaling曲线,否则Transformer仍是主流,还给出具体辩护。

新智元
算法论文8

RAG外部检索是多余的,英伟达最新成果颠覆认知

英伟达INTRA论文指出RAG架构检索器和生成器在不同表示空间工作,存在retriever - generator mismatch问题。INTRA让模型用注意力查询检索自身编码表示,训练量小,在多跳QA上超越多种检索基线。

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