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新闻资讯8

Claude 4 核心成员访谈:提升 Agent 独立工作能力,强化模型长程任务能力是关键

Anthropic 两位研究员在采访中表示 2025 年强化学习在大语言模型训练奏效,如 Opus 4 能处理长周期任务。还探讨模型发展方向,如用户与模型交互、模型可解释性等,认为未来会有白领 AI 员工。

Founder Park
算法论文8

CVPR 2026 | 从视觉Token内在变化量出发,实现VLM无损加速1.87倍

随着高分辨率图像与长视频处理需求增长,大型视觉语言模型推理效率成瓶颈。V²Drop从视觉Token内在变化量出发,采用阶段渐进式剪枝策略,实现无损加速,在图像和视频理解场景表现卓越。

机器之心
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大模型的第一性原理:(二)信号处理

本文从信号处理角度解读大模型原论文,探讨语义向量化原理,分析 Transformer 与 Granger 因果关系。指出大模型输入 Token 语义嵌入是将自然语言处理转化为信号处理问题,向量化与信号处理、信息论联系紧密。

机器之心
产品应用8

Qwen3-LiveTranslate:视、听、说全模态同传大模型!

Qwen3-LiveTranslate-Flash 是基于大语言模型的语言实时音视频同传模型,依托 Qwen3-Omni 能力与海量数据,有语言和方言支持、视觉增强等亮点,性能超主流大模型。

通义千问Qwen
算法论文7

ICCV2025 | 视图生成新范式-利用自回归模型探索视图生成

本文介绍自回归生成视图图像方法 MVAR,能从先前视图提取引导信息增强一致性,拉近与基于扩散方法的图像质量差距。解决了模态条件控制和数据有限问题,展示出强指令遵从与视角一致性。

机器之心
推荐文章7

Anthropic的智能体,真的有必要吗?

作者曾质疑智能体系统,看了Anthropic对「Claude Research」的说明后有了改观。介绍了智能体系统定义、性能提升、代价,还阐述构建方法、评估方式,公开三个核心提示词及协作模式。

AGI Hunt
算法论文8

用更一致的轨迹、更少的解码步数「驯服」掩码扩散语言模型,扩散语言模型的推理性能和效率大幅提升

扩散大语言模型发展迅猛,或成下一代大语言模型基础范式有力竞争者。复旦大学等团队发布论文,提出高效解码策略与强化学习训练组合,解决MDLM解码和训练问题,提升推理性能与效率。

机器之心
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Anthropic:我们如何构建智能体研究系统

Anthropic分享构建智能体研究系统的经验,该系统用个Claude智能体探索复杂主题。介绍了智能体系统优势、架构、提示工程、评估方法,也提及生产环境的挑战,此系统处理开放式研究任务价值大。

宝玉AI
算法论文8

Tool-Star:赋予大模型结合工具推理的能力

文章提出Tool - Star框架,旨在解决大模型工具协作推理难题。它从数据端到训练流程优化,让模型调用种工具,在复杂计算和知识型推理任务表现卓越,还探讨了未来模态及工具扩展方向。

PaperAgent
开源动态7

“养团队造语言”时代终结?Rust传奇人物用Claude造出新开源编程语言,AI写下万行代码:大模型上限很高,我学会了高效用它!

Rust核心贡献者Steve Klabnik借助Claude写了新语言Rue并开源。他曾是AI怀疑论者,现认为大模型在编程中‘真的有用’。Rue目标是不依赖垃圾回收提供内存安全,使用体验更顺手,开发深度依赖Claude。

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