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Meta提出数据筛选的理论:何时“少即是多”成立?

Meta针对机器学习领域‘少即是多’悖论提出理论框架,用高维统计等方法推导测试误差缩放定律,揭示数据筛选‘相变’条件,为实践提供指导,还重新定义‘数据效率’意义。

深度学习自然语言处理
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北航LiveRepoReflection: 扭转乾坤-仓库级代码反射

本文提出LiveRepoReflection基准,评估多文件仓库代码理解和生成能力,含1888个测试案例。创建RepoReflection - Instruct数据集训练RepoReflectionCoder,评估40多个LLMs,结果显示其能有效测模型反思修复能力。

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想做成好的AI应用,先从把它砍成“一小时版本”开始「吴恩达老师开发心法」

吴恩达老师分享AI开发实用建议,若开发时间有限,应缩减项目范围,直至能在现有时间内完成。如他将“观众模拟器”项目精简,在短时间构建基础版本,获多方面收获。

AI寒武纪
开源动态8

又一个Kimi K3下周开源!Qwen3.8-Max编程、办公、科研都能自己干了

Qwen3.8-Max是Qwen家族迄今最强模型,2.4万亿参数,下周将开源权重。它在多项基准测试中表现出色,能连续自主工作数天,在编程、办公、科研、长周期任务、多模态等方面全面提升。

AIGC开放社区
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Google 新论文离谱到家了,0延迟0成本通用,提升大模型准确率最简单的方法。

Google新论文提出简单提升大模型准确率的方法,即重复提示词,把完全一致的输入连续发2次。主流模型适用,经70项benchmark测试,0场景效果倒退,47个场景准确率提升,且几乎不增延迟、成本。

探索AGI
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Agentic-KGR:通过多智能体强化学习实现知识图谱的协同演化

文章指出静态知识库有覆盖缺失、时效滞后、建用分离问题。介绍 Agentic - KGR 创新点,如动态 schema 扩展等。实验显示其在图谱抽取和下游 QA 任务有提升,还呈现训练动态和图谱质量可视化结果。

PaperAgent
算法论文8

清华、快手提出AttnRL:让大模型用「注意力」探索

清华和快手团队提出新框架AttnRL,引入注意力机制提升过程监督强化学习效率与性能。它解决传统方法在分支位置选择和采样策略上的效率问题,实验显示在多基准测试中表现优异。

机器之心
开源动态8

大模型首次直接理解代码图:不用Agent自动修bug,登顶SWE-Bench开源模型榜单

蚂蚁开源新模型CGM,首创将仓库代码图模态融入大模型,不依赖闭源模型和复杂Agent,仅需4步就能快速定位、生成补丁。它在多个测试基准中领先,技术论文等均已开源。

量子位
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缓存命中率99.93%!DeepSeek最适合的Harness来了,GitHub狂揽8.6万Star

DeepSeek官方版Harness未出,民间开源编程Agent「Pi」先火。它适配DeepSeek,让其缓存不命中率低至0.03%,调用成本大降。Composio测试显示Pi完成任务平均成本最低。同时,DeepSeek正组建团队做官方Harness。

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免费开源低成本的3D动作捕捉系统

FreeMoCap是无标记点3D动作捕捉系统,用普通USB摄像头就能实现研究级全身动作捕捉,支持单/多相机模式,输出3D骨骼数据,可导入Blender等工具,具有低成本、开源可扩展等优势。

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