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NVIDIA技术沙龙 《规模EP优化:PD分离MoE并行方式》课程笔记

本文是NVIDIA技术沙龙课程笔记,介绍规模EP优化的PD分离MoE并行方式。涵盖PD分离、规模专家并行等五项关键技术创新,还对比多模型架构,展示推理服务架构性能特点与优化策略,以及各技术工作流程和效果。

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原生理解生成统一:商汤开源SenseNova U1,用统一架构终结「缝合怪」多模态

商汤开源日日新 SenseNova U1 系列原生理解生成统一模型,采用 NEO-unify 架构,只需 8B 小参数就能实现很多商业闭源模型效果。在多测评维度性能领先,还能实现连续性图文创作输出,解决理解与生成断层问题。

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阿里云CIO首次系统复盘:模型落地的RIDE方法论与RaaS实践突破

阿里云智能集团 CIO 蒋林泉分享模型落地实践,介绍了阿里云在翻译、智能外呼等场景的应用案例,提出 RIDE 方法论,包括重组组织、识别机会、定义指标和推进执行,还分析了翻译和 Agent 模式的要点。

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科普向:一文解构模型后训练,GRPO和它的继任者们的前世今生

文章深入解读模型后训练,先对比 PPO 与 GRPO,指出 GRPO 优势及成本问题。又介绍 GRPO 后续改进算法,如 DAPO 解决训练问题、GSPO 提升训练稳定性、GFPO 可优化多属性,还提及 GRPO 其他缺陷。

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首个全面梳理语音模型发展脉络的权威综述,入选ACL 2025主会

香港中文学团队语音语言模型综述论文《Recent Advances in Speech Language Models: A Survey》被 ACL 2025 主会议接收,这是该领域首个全面系统综述,指明语音 AI 未来方向,还剖析技术架构、训练策略等。

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超实用提示词模板!AI科学家教你用协作提示词激发模型潜力

文章由知名AI科学家Lance Eliot所写,指出主流语言模型因训练机制变得‘短视’,缺乏深度协作能力。介绍协作提示词技术,能让AI成为主动引导者,并以测试展示效果,还说明了适用场景。

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中国模型如何破圈?开源不能太“独角戏”,也不是“上传 GitHub 就完事儿”

InfoQ 专访 Linux 基金会 Mark Collier,他分享对 AI 时代开源看法。指出开源是协作哲学,AI 开源与传统不同,倡导开放数据,认为商业限制不利生态,还谈及 Agent 与中国模型开源等问题。

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算法论文7

多模态模型挑战北京杭州地铁图!o3成绩显著,但跟人类有差距

近年来,多模态模型在多种场景取得进展,但能否‘看懂图’存疑。西湖学等团队提出评测基准ReasonMap,评估模型在地铁图理解中的能力,发现主流模型有瓶颈,闭源模型虽优但仍逊于人类。

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基础模型已颠覆科研,进入第五范式!港科综述113篇论文 | NeurIPS'25

港科论文指出,随着科学问题复杂度提升,传统科研范式显露出局限。基础模型(FMs)横空出世,具备通用性、规模与知识覆盖、推理与生成能力,可能引领科学进入第五范式,但也面临偏见、幻觉等问题。

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首个多轮LLM Router问世, Router-R1可让模型学会「思考–路由–聚合」

语言模型种类爆炸的时代,如何智能分配任务成新挑战。伊利诺伊学香槟分校团队发布 Router - R1,让 LLM 学会‘思考–路由–聚合’,用强化学习平衡性能与成本,在七基准测试表现出色。

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