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告别微调时代:拖拽式LLMs实现12000倍加速适配,输入描述,秒级定制LLM,效果、速度全面超越
传统高效微调技术成大规模部署瓶颈,论文提出Drag-and-Drop LLMs (DnD),仅需输入目标任务未标注提示,即可秒级生成适配的LoRA权重,实现LLM秒级免训练适配,效率、性能和泛化性上均有突破。
突破125年世纪难题!北大校友联手科大少年班才子破解希尔伯特第六问题
1900年希尔伯特提出23个数学难题,其中第六个‘物理学的公理化’被称为数学物理的终极挑战。125年后,北大校友邓煜、中科大少年班马骁与陶哲轩高徒扎赫尔・哈尼在该问题上取得重大突破,填补了牛顿力学与玻尔兹曼方程间的逻辑鸿沟。
A 路径 VS B 路径:先攻新加坡还是直取美国?中国科技出海的生死选择题
文章围绕中国科技出海展开,对比 A、B 路径,分析中美市场特点,指出中国软件市场是试炼场,还阐述开源项目全球化路径,认为新加坡可作出海首站,最后推荐 AICon 北京站活动。
The Batch:833 | 针对智能体的钓鱼攻击
研究人员发现误导基于大语言模型的自主智能体的方法,即通过在热门网站植入恶意链接,利用智能体对热门网站的‘隐性信任’攻击。测试显示智能体易受诱导执行有害行为。
WWDC 2025 让大家“失望”了?no!苹果在下一盘AI大棋
苹果WWDC 2025未推出预期AI应用矩阵,股价下跌引失望。但实则是深思熟虑之举,它开放端侧模型及工具,让开发者创新,规避风险,待AI成熟凭借优势“后发先至”。
我在Facebook工作四年的总结与反思
作者分享在Facebook四年工作的总结反思。包括目标规划、工作价值判断、处事态度、技术与产品关系等多方面体会,如明确目标、做有价值工作、少片面结论等。
突发!Reddit起诉Anthropic,非法访问10万次
华尔街日报消息,Reddit起诉大模型平台Anthropic,指控其非法访问网站10万次,用用户数据训练AI。Reddit称已和OpenAI、谷歌达成合规合作,此次起诉为求赔偿并让Anthropic履约。
Meta新突破!跨模态生成告别噪声:流匹配实现任意模态无缝流转
Meta与约翰霍普金斯大学联合推出CrossFlow框架,实现跨模态生成新突破。它基于流匹配提出新范式,无需依赖噪声分布等,在多任务上媲美或超最优算法,训练成本低、速度快,还能适配多任务。
彻底说清 Human-in-the-Loop【下】:分布式环境下的挑战与应对
本文继续探讨如何将HITL Agent扩展到分布式环境,介绍分布式环境下的挑战与应对、实现分布式的HITL Agent、实现客户端的故障恢复及服务端的故障恢复建议,还给出演示代码参考。
提示工程实战指南:从Zero-Shot到Graph Prompting,7大核心技术全解析
随着大型语言模型发展,提示工程成关键技能。文章介绍零样本提示、少样本提示等七种提示优化模式,分析适用场景、优缺点,还给出示例,最后总结各技术适用场景及最佳实践。