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MemOS:一种用于 AI 应用的记忆操作系统
大型语言模型缺乏记忆管理系统,限制其发展。MemTensor与高校联合开源MemOS,它将记忆视为可管理资源,有三层架构,系统化三种记忆类型。评估显示其在推理、检索、加速等方面表现优异。
关键突破:理论验证了 RL for LLM 路线的可行性
传统RLHF依赖人工标注偏好数据训练奖励模型,成本高且难扩展。本文发现任何通过Next - token预测训练的LLM内部隐含通用奖励模型,从理论和实验证明其可高效实现模型对齐。
更长的推理链反而导致更多幻觉,MLLMs 幻觉解法仅「抄作业」还不够?摘要
近日,斯坦福等校学者发现,更长推理链会让 MLLMs 产生更强幻觉。MLLMs 幻觉不仅涉及语言偏差,还有跨模态语义失配。主流多模态架构在结构设计和训练机制上的潜在失衡,是幻觉频发的主因。
如何判断 AI 将优先自动化哪些任务?
思考AI优先自动化哪些任务,可从‘描述 - 执行鸿沟’视角出发。‘描述 - 执行鸿沟’大的任务是自动化沃土,反之自动化价值有限且创建训练数据难,它与‘判别器 - 生成器鸿沟’相似又不同。
马斯克Grok 4逆天跑分泄露,「人类最后考试」豪取45%全场第一!
Grok 4跑分提前泄露,在「人类最后考试」中得分高达45%,远超Gemini与Claude,成为当前测试中最强模型之一。马斯克表示Grok 4以「第一性原理」构建推理机制,有望改写LLM格局。
魔搭社区想做的,不只是模型平台
首届魔搭开发者大会在北京举行。魔搭社区发起人周靖人发布开发者勋章激励计划,是对「MaaS」理念的延展升级。魔搭已汇聚超500家机构,发布超7万个模型。会上还有影视、娱乐行业先锋带来跨界视角分享。
强化学习也能预训练?效果可提升20倍,华人新作引爆RL新范式!
伯克利团队提出新方法InFOM,不依赖奖励信号,能在多任务中超强迁移与推理。在36个基于状态和4个基于图像的任务测试中,InFOM表现出色,在jaco任务上改进达20倍。
刚刚,英伟达任命新首席研究科学家!95后,本科来自清华
老黄现身与两位华人合影,确认Banghua Zhu加入Star Nemotron团队,Jiantao Jiao入职英伟达,两人曾联合创办Nexusflow。他们背景硬核,成果丰富,英伟达或借此布局企业级智能体。
好玩!AI模仿人类‘空像错觉’,开启想象力之旅
越南国立大学提出Shape2Animal框架,模仿人类‘空想性错觉’,将自然物体轮廓转化为动物图像。该框架经多阶段流程,结合多种技术生成画面,但也继承了基础模型的一些局限性。
3D VLA新范式!CVPR冠军方案BridgeVLA,真机性能提升32%
中科院自动化所提出BridgeVLA模型,将3D输入投影为2D图像并利用2D热图进行动作预测。它训练分两阶段,在多仿真基准和真机实验表现卓越,仅3条轨迹基础任务成功率达96.8%,真机性能提升32%。