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新闻资讯7

仅凭一篇博客,他成功入职OpenAI!核心技术或用于GPT-5训练

Keller Jordan设计Muon优化器并公开研究进展,引OpenAI和xAI关注,最终加入OpenAI。Muon性能卓越,或用于GPT - 5训练,其故事暗示传统论文模式在AI领域或已落伍。

新智元
产品应用7

优步凭借 CacheFront 的改进实现每秒 1.5 亿次的读取操作

优步工程师更新 CacheFront 架构,实现每秒 1.5 亿次读取操作且确保强一致性。解决了旧设计中陈旧数据读取问题,引入新协议和机制,弃用专用 API,还增强监控工具,提高缓存命中率。

InfoQ
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Anthropic官宣「封杀」OpenAI!GPT-5发布在即,竟被曝用Claude Code做开发?

本周二,Anthropic切断OpenAI对其大语言模型的Claude API访问权限,指其违约用Claude支援GPT - 5开发及安全测试。此举标志AI巨头围绕数据与接口展开新一轮封锁战,API成战略资源。

新智元
新闻资讯7

刚刚,GPT-5.4核心内幕炸裂剧透!或拥有永久记忆,极限推理狂飙

多方消息显示GPT - 5.4已开启测试,多次意外曝光。它或有极限推理模式、翻倍上下文、长任务表现佳,甚至可能拥有永久记忆。OpenAI因对手紧逼,模型更新接近月更。

新智元
新闻资讯8

GPT-5.2连肝7天,300万行代码造出Chrome级浏览器

Cursor的CEO让GPT - 5.2连续运行一周,产出300万行代码,从零构建Chrome级浏览器。还介绍不同模型长任务表现、多智能体协作架构,指出这将颠覆软件开发经济学。

新智元
新闻资讯7

GPT之父:只用上世纪数据训AI,它居然也会写Python?!

GPT之父Alec Radford团队训练出talkie - 1930 - 13b模型,其训练数据截止1931年。该模型能说新政立法、写Python代码。团队还对比其与现代模型,发现核心能力差距不大,且用老语料调教它成聊天助手时现风格问题。

量子位
算法论文8

快手&中科院 | 提出多模态奖励模型:R1-Reward,比SOTA模型提升5%-15%!

多模态奖励模型对提升多模态大语言模型表现至关重要,但现有强化学习算法用于训练存在问题。快手、中科院等团队提出 R1 - Reward,在基准上比 SOTA 提升 5% - 15%,还在快手业务场景成功应用。

AINLPer
算法论文8

集成20+先进算法,优于GPT-4o,自主因果分析智能体来了

加利福尼亚大学圣迭戈分校研究团队提出自主因果分析智能体 Causal - Copilot,集成超 20 种算法。它解决因果分析使用门槛高、预训练模型有局限等问题,性能优于 GPT - 4o ,已开源邀全球研究者参与。

机器之心
算法论文8

仅需152个样本,性能提升48%:Memory-R1如何重塑Agent记忆能力?

这篇文章解读论文Memory - R1,其由多所高校研究团队完成,旨在解决LLM在长对话和多轮任务中的‘记忆难题’。通过强化学习让LLM学会管理记忆,用152个问答对训练,大幅超越现有基线模型。

深度学习自然语言处理
算法论文8

RL训练总崩溃?R1-Reward稳定解锁奖励模型Long-Cot推理能力

多模态奖励模型对提升多模态大语言模型表现至关重要,但强化学习在奖励建模应用有挑战。快手等团队提出R1 - Reward,解决训练不稳定等问题,在基准上超SOTA模型,还在快手业务场景成功应用。

机器之心