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VeRL-Omni:面向扩散和全模态生成模型的通用RL后训练框架

VeRL-Omni是面向多模态生成模型的通用RL后训练框架,覆盖多种架构。它有高效多模态rollout、灵活奖励引擎等特性,支持多种硬件,团队还验证了不同训练方式,后续将扩展模型与算法支持。

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ICLR 2026 | CineTrans: 首个转场可控的多镜头视频生成模型,打破闭源技术壁垒

随着视频生成模型发展,影视级长视频需多镜头序列及自然转场,这成新挑战。上海人工智能实验室团队提出 CineTrans 模型,基于掩码机制实现自动化转场,还构建 Cine250K 数据集,实验效果超基线。

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全球首个多模态矢量动画生成框架,轻松拿捏跨平台轻量动画

复旦大学等团队推出OmniLottie框架,利用创新分词技术将视频、图文指令变成高质量矢量动画。团队还打造数据集MMLottie - 2M,构建测试基准MMLottie - Bench。实验显示,OmniLottie在多任务测试中优势明显。

AIGC开放社区
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效果、性能双突破,快手OneSug端到端生成式框架入选AAAI 2026

查询推荐是电商搜索关键功能,传统方法有局限。快手提出OneSug端到端生成式框架,统一多阶段,提升效果与效率,成果入选AAAI 2026,已在快手电商全量推广,显著提升多项指标。

机器之心
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Target 公司借助生成式 AI 推荐将“加入购物车”互动率提升 11%

Target公司为应对零售目录中配套产品组合复杂挑战,部署基于生成式AI的配件推荐系统GRAM。它用大模型分析产品数据,结合人工审核,A/B测试显示提升了互动率和转化率,已全面投入生产。

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Hugging Face开源nanoVLM,750行代码可训练视觉语言模型,简单到令人发指!

Hugging Face开源全新视觉语言模型框架nanoVLM,仅750行代码就能从零训练高效能VLM模型。它在单张H100 GPU训练6小时后,在MMStar数据集准确率达35.3%,且能在免费Google Colab跑。

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开源动态8

「0污染」LLM理解基准来了!20000道题14个学科全覆盖,来自微软

MMLU-CF是微软亚洲研究院推出的无污染多任务语言理解基准测试,含20000道题、覆盖14学科。通过去污染规则和闭源测试集防数据泄露,保证评估结果可靠,已在Huggingface开放。

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a16z 发布百大【生成式AI】消费级应用排行榜第五版

a16z发布第五版百大生成式AI消费级应用榜单,揭示普通人使用AI习惯的演变,生态趋于稳定。谷歌多款产品上榜,Grok与Meta加入战局,中国本土赢家崛起,“凭感觉编程”催生真实用户,还公布“全明星”阵容。

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当设计师和PM都开始写代码,产品构建方式又要变天了?

Notion 产品负责人 Max Schoening 与主持人探讨 AI 对软件构建和使用方式的影响。他认为成功产品有强大核心,鼓励设计师和 PM 用代码思考,还谈到岗位融合、可塑性软件、SaaS 趋势等话题。

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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。

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