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字节跳动Seed1.5-VL复杂图表精准抽取,Deep Think是多模态未来的主流

文章介绍字节跳动的Seed1.5-VL模型,它能精准抽取复杂图表,处理模糊图片、推理几何题。其由视觉编码器和LLM组成,预训练语料丰富,后训练结合多种方法,推荐在huggingface体验。

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The Batch: 968 | Muse Code 想获取你的数据

Meta推出Muse Code编码框架及Muse Spark 1.2模型,有不同输入输出、功能和性能表现。提供不同档位价格,贡献者档位低价但数据用于训练。测试显示其单任务成本低,Meta此举或为获取编码训练数据。

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拯救P图废柴,阿里上新多模态模型Qwen-VLo!人人免费

昨夜阿里推出全新多模态模型Qwen-VLo,在原有能力上全面升级,有细节捕捉、图像编辑、多语言支持等亮点,不受固定格式限制。官方demo展示多种玩法,目前免费玩,实测其编辑能力不错。

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LeCun点赞:国产开源模型占领硅谷,性价比超10倍

硅谷被中国开源模型占领,Cursor、Cognition等公司模型被曝套壳或基于中国开源模型后训练。巨头如Meta也用Qwen做训练,爱彼迎等青睐Qwen。因性价比高,中国开源模型在硅谷走红。

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腾讯发布超低成本AI训练法!120元效果秒杀70000元微调方案

腾讯提出无训练组相对策略优化Training-Free GRPO,无需调整参数,在提示词中学习经验就能提升模型性能。实验显示,该方法在数学推理和网页搜索任务上效果显著,成本远低于传统方法。

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对话 Roto:让视频实时交互、足够个性化,我们要做 AI 时代的 Netflix

Roto定位是全球首个互动开放世界视频平台。创始人David Xu曾就职独角兽企业,涉足多模态生成。团队经多次方向调整,决定大胆探索极致创新。目前产品技术不成熟,但已探索新内容形式,还将在广告实现商业闭环。

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具身VLA后训练:TeleAI提出潜空间引导的VLA跨本体泛化方法

现有VLA基座模型能力不足,跨本体适配存在挑战。中国电信人工智能研究院具身智能团队提出“对齐 - 引导 - 泛化”(ATE)框架,实现从调架构到调分布的范式转移,适配主流VLA模型,减少数据需求。

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训练提速5倍,响应缩短50%:动态自感知能力,重塑高效LLM Reasoning范式

大型语言模型“思维链”技术有冗余,传统优化方案存在静态先验与动态能力错配问题。论文提出的DR.SAF框架赋予模型动态自感知能力,通过三模块协作,实现推理“精准瘦身”,解决根本冲突。

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一键分享=全网公开?Claude 被曝聊天记录在谷歌直接搜到

2026 年 7 月 26 日,Reddit 用户称用谷歌站点检索语法能调出 Claude 用户共享对话记录。因 Claude 未补全防护配置,致用户加密资产、身份等信息泄露。此前 OpenAI、Grok 也有同类问题,社区呼吁平台完善防护体系。

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开启RL Scaling新纪元,siiRL开源:完全分布式强化学习框架,支持超千卡规模高效训练

传统强化学习框架在模型和集群规模达上千块GPU时,存在扩展性瓶颈和效率低下问题。上海创智学院团队推出siiRL,采用全分布式架构和多控制器范式,解决传统框架痛点,在多方面验证了其高性能。

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