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算法论文8

CMU&NYU最新工作解释:存储在权重里的“智能”是从哪来的?

论文《From Entropy to Epiplexity》指出经典信息论在AI面前有三大悖论,提出用Epiplexity度量信息。它将数据信息拆为Time - bounded EntropyEpiplexity,通过神经网络训练近似计算,实验验证其有效性,并给出启示。

深度学习自然语言处理
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两个95后华人,搞出硬件版Clawdbot,售价1700元

本文介绍硬件版OpenClaw——Distiller Alpha,其核心计算基于树莓派CM5,集成多设备,能Agent对话,可Vibe coding。量子位采访创始人叶天奇,探讨软硬一体Agent、OpenClaw优缺点、硬件创业等问题。

量子位
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Excel上微软式创新!=COPILOT()函数发布

微软CEO宣布Excel新功能`=COPILOT()`函数,可在单元格直接调用AI。它能进行文本分析、生成内容、整理数据,与计算引擎集成,结果随数据自动更新。现处测试阶段,有调用限制版本要求。

AI工程化
新闻资讯7

中国算力芯片的“新十年”

文章指出过去40年处理器芯片发展呈“否定之否定”,近年整机平台厂商重归自研,异构计算成趋势。未来中国算力芯片突破口在指令系统结构统一,可把RISC - V作统一指令系统开发各类芯片。

芯师爷
算法论文8

腾讯与中科院联合提出R-4B,一个能自动决定是否思考的多模态大模型

多模态大语言模型“始终思考”模式有缺陷,腾讯混元团队与中科院自动化所联合提出R - 4B,通过双模式退火训练双模式策略优化实现自动思考,在多评测中达SoTA,省资源且效果好。

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还得是华为!Pangu Ultra MoE架构:不用GPU,你也可以这样训练准万亿MoE大模型

华为盘古团队发布Pangu Ultra MoE模型架构与训练方法的中文技术报告。该模型全流程在昇腾NPU上训练,团队在架构训练方法创新,实现准万亿MoE模型训练,还在多方面优化提升性能。

机器之心
算法论文8

超越RAG,DRAG让LLM准确率飙升45.5%,问题越复杂能力越强

RAG技术虽能让LLM检索资料生成答案,但存在短板,听不懂话里有话。DRAG方法应运而生,有DRARSC两大法宝,经对比实验,它在多任务上领先,准确率大幅提升,计算开销小。

AIGC开放社区
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Google | 发布革命性编码智能体:AlphaEvolve,突破数学极限!

DeepMind 发布由 LLMs 驱动的进化编码智能体 AlphaEvolve,能演化代码库用于算法发现优化。它结合 LLM 创造力与自动化评估,减少幻觉,在谷歌计算生态、数学算法等多领域有巨大应用潜力。

AINLPer
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一起聊聊Nvidia Blackwell新特性之低比特GEMM

本文是NVIDIA Blackwell架构GEMM研究系列文章第三部分,介绍低精度计算,探讨Blackwell GEMM如何执行,关注6位4位格式及对内存布局影响。还提及低精度优势、数据格式、UMMA实现、操作限制、CUTLASS抽象方式等。

GiantPandaLLM
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仅保留35% Token,性能反超原模型!快手可灵等用视觉信息引导音频压缩,推理时间直降42%

Omni - LLM计算浪费严重,快手可灵等团队提出OmniSIFT框架。它利用音视频非对称依赖关系,通过时空联合剪枝压缩视频、视觉引导筛选音频Token,大幅减少Token数量,提升性能推理效率。

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