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算法论文7

剑桥揭开大模型翻车黑箱!别再怪它不懂推理,是行动出错了

剑桥大学等机构研究指出,大模型执行长时任务易翻车,问题不在推理而在执行能力。研究人员评估多个指标,发现单步准确率提升可让任务长度指数增长,还研究了自条件化等影响及模型规模的作用。

新智元
新闻资讯7

OpenAI研究大模型对GDP贡献,三大行业已能代替人类,并自曝不敌Claude

OpenAI推出新评估方法GDPval,跟踪模型在现实任务表现。评估显示前沿模型接近专家水平,Claude Opus 4.1表现最佳,GPT - 5准确性出色。还发布黄金子集和评分服务,其处于起步阶段将持续扩展。

机器之心
新闻资讯7

The Batch: 880 | 用 AI 学 2 小时 vs. 跟老师学 6 小时

Alpha School用AI驱动教学,将传统6小时课程替换为2小时个性化学习,让学习速度翻倍,学生考试成绩优异。但部分教育委员会拒绝其分校申请,批评者称缺乏严格证据。此外,美国多地也在进行AI教育尝试。

DeeplearningAI
新闻资讯8

DeepMind哈萨比斯最新认知都在这里了

谷歌DeepMind CEO哈萨比斯在访谈中谈AGI,称若未来十年实现,将开启科学黄金时代。他指出当前AI瓶颈,如真正“博士级智能”、无“真正创造力”,还介绍公司多模型进展及机器人战略等。

量子位
新闻资讯8

通用Agent是伪命题?昆仑万维方汉现场拆解:垂直推理才是胜负手|新智元十年峰会

在新智元十周年峰会上,昆仑万维董事长方汉分享公司转型故事与多模态AGI见解。他认为通用Agent万能,垂类推理数据是关键,还提出AI商业落地逻辑,展示多款产品成果。

新智元
算法论文8

Discrete Tokenization:多模态大模型的关键基石,首个系统化综述发布

近年来,人们关注将LLM能力扩展至文本模态,Discrete Tokenization成关键方案。但现有研究缺系统总结,香港科技大学等团队发布首个相关系统化综述,梳理技术脉络、方法及挑战,给出未来研究方向。

机器之心
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生成式推荐!推荐系统新范式还是新噱头?【文末抽现金红包】

文章探讨生成式推荐是新范式还是噱头。分析其与判别式推荐区别、效果收益来源,结合Meta GR、快手OneRec实例,指出其有提升但万能,不同团队应按需选择,还提及可能带来架构革新。

王喆的AI笔记
开源动态7

突发!Qwen更新模型,全面超越kimi k2,强的离谱,主打Agent

Qwen小更新推理模型性能强劲,各项指标超kimi k2,与Claude opus 4持平,Agent能力亮眼。Qwen团队告别混合思维模式,新模型上线,独立训练两模型,新版本多方面提升,团队称还有大招。

AI寒武纪
算法论文7

手机上实现AI视频实时生成,DiT模型上移动端

扩散变换器在视频生成任务性能强,但计算成本高,在手机上难实用。Snap提出创新优化法,加速视频生成,能在iPhone 16 Pro Max上每秒超10帧,不过也存在细节退化等局限。

带你学AI
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当你感到AI编程无所不能时,也许正站在“愚昧之巅”——理性看待AI时代的软件开发与应用变革

文章分析AI时代软件开发、产品设计和内容营销的变化。赞同产品设计半开放式、加速MVP效率等;部分赞同VOC捕捉、SEO自动化等,但有待验证;不认同普通开发者被淘汰等过于乐观的预测。指出多数变化5年渐显。

宝玉AI