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隐形束缚:RLVR为何无法突破LLM的推理边界?

大型推理模型进展依赖带可验证奖励的强化学习(RLVR),但它能否扩展模型推理能力存疑。本文通过理论证明与实验,揭示RLVR存在“隐形束缚”,只能在基座模型初始能力内优化,难以发现新解。

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The Batch: 848 | 走进沃尔玛的 AI 应用工厂

全球营收最高的零售商沃尔玛披露其云平台与模型无关的 AI 应用开发平台 Walmart Element 最新细节,介绍其工作原理、典型应用,还提及平台推出目的、原则及意义。

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CUTLASS CuTe GEMM细节分析(二)——TiledCopy与cp.async

文章深入分析TiledCopy,从参数理解、访存连续性等角度展开。介绍Tiler_MN和TiledLayout_TV意义及构造,指出访存连续性影响性能,还说明了基于cp.async构造TiledCopy的要点,如ValLayout选择和Layout限制。

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Mamba一作预告新架构!长文论述Transformer≠最终解法

Mamba一作将演讲整合成科普长文,探讨SSMs和Transformer模型权衡之术。认为Attention非万能,Transformer是阶段性最优。几天后将发布新架构,能与Transformers兼容,还回顾了两模型特点及结合优势。

量子位
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2025 年 AI 编程趋势:智能体 10 倍生产率放大下的“粪围”蔓延

文章指出 2025 年是体系化跃迁起点,AI 编程工具不断升级。AI 代理能力超代码补全,编程从‘代码直生’转向‘计划先行’,自动验证增强,还有异步化、团队协作等趋势。但 AI 重构有问题,还会放大技术债。

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Devin CEO:别搞多智能体!Anthropic:我们性能提升90%!

最近,开发Devin的Cognition CEO发文称不要构建多智能体系统,而Anthropic分享构建多智能体研究系统,性能提升90%。Cognition认为多智能体协同难,坚持单线程线性Agent;Anthropic用工程设计绕开瓶颈。二者因任务类型不同观点有别。

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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。

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Qwen2.5VL又多一个娱乐场景,看电影讲故事

文章聚焦Qwen2.5VL新娱乐场景“看图讲故事”。介绍视觉叙事目标、挑战,讲述基于StoryReasoning数据集微调Qwen Storyteller模型的解决思路,含核心技术,还给出实战代码及相关链接

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多模态推理新基准!最强Gemini 2.5 Pro仅得60分,复旦港中文上海AILab等出品

现有多模态大模型benchmark对逻辑推理理解不足,复旦大学等单位提出MME - Reasoning评估其推理能力。对30 + 模型评测,最优得分仅60%左右,反映出模型多方面推理短板。

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一个省略号提示+强化学习搞定大模型“过度思考”,中科院自动化所新方法:从强制推理到自主选择

中国科学院自动化研究所联合鹏城实验室提出AutoThink方法,用省略号提示和多阶段强化学习,让推理大模型依题目难度自主切换思考模式,解决过度思考问题,在多数据集验证有效。

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