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开源动态8

几张GPU干翻超算!耶鲁AI颠覆化学合成,实验成功率71%

近日,耶鲁大学李昊特团队开发 AI 系统 MOSAIC,将化学合成知识分 2498 个领域训练专家模型。测试中对超 35 种新化合物合成成功率达 71%,还完成难反应与新反应,相关论文发表于《自然》。

DeepTech深科技
算法论文8

清华挖出「幻觉」的罪魁祸首:预训练产生的0.1%神经元

清华大学孙茂松团队从神经元角度研究LLM幻觉微观机制,发现不到0.1%的H - 神经元可预测幻觉,与过度顺从行为相关,根源在预训练阶段,为解决幻觉问题、开发可靠大模型提供新思路。

新智元
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Sutton 的批评与反思:AGI 的下一步是什么?

文章是对 Richard Sutton 采访的反思,指出 LLM 训练效率低、依赖人类数据,未实现有机自主学习。作者与 Sutton 有分歧,认为模仿学习与强化学习互补,还探讨持续学习,称 Sutton 批评有启发性。

AGI Hunt
新闻资讯7

FriendliAI获2000万美元,以加速AI模型推理工作负载

专注AI推理的初创平台FriendliAI获2000万美元种子扩展轮融资,资金用于加速平台开发。其专有推理优化技术可降低模型运行成本和能耗,能为用户省90%的GPU成本,合作客户广泛。

AIGC开放社区
新闻资讯8

亚马逊CEO:坚信AI Agent,能改变世界工作、生活方式

今天凌晨,亚马逊CEO Andy Jassy发文分享对AI Agent看法,坚信其会改变工作和生活方式。亚马逊内外积极应用,在购物、广告等多领域有成果,未来还将深入开发,预计员工总数会减少。

AIGC开放社区
推荐文章8

技术思辨|AI Coding:经验壁垒正在失效,工具进化重塑编程

AI飞速发展,AI Coding对传统研发模式冲击大。文章总结5个变化趋势,如专业性转移升级、效率体现为高质量专注等,还探讨AI时代开发者核心技能及经验价值,指出变革带来挑战与机遇。

阿里云开发者
算法论文7

Meta|提出RECAP,通过动态目标重加权回放,解决RLVR遗忘【文末送书!Agent相关】

近年来,可验证奖励强化学习(RLVR)提升了大模型在多任务上的性能,但带来“能力退化”问题。Meta等提出RECAP策略,结合“回放”与“动态目标重加权”,保持模型通用能力,提升推理性能,还提高推理效率

AINLPer
开源动态8

AI两天推翻20年工作习惯!Karpathy百行代码开源项目“封神”,AI替你通宵肝研究、战绩可查

特斯拉前AI总监Andrej Karpathy开源autoresearch项目,让AI Agent自主搞深度学习研究。两天内Agent完成276次实验,提升模型训练效率约11%。项目代码极简,未来目标是实现Agent大规模协作,已被开发者社区共建。

AI前线
新闻资讯7

DeepSeek-V3.2被找出bug了:疯狂消耗token,答案还可能出错,研究人员:GRPO老问题没解决

DeepSeek-V3.2虽强且火爆,但被发现存在bug,即浪费token问题。研究者指出这源于GRPO算法的‘隐藏偏见’,虽修正了‘难度偏见’,但‘长度偏见’仍在,官方也承认token效率是挑战。

量子位
新闻资讯7

多模态 +Agent 在培训与教育领域的应用|QCon 北京

4月16 - 18日,QCon全球软件开发大会将在北京举办,聚焦Agentic AI等前沿话题。北银金科尹辰轩将分享《多模态 + Agent在培训与教育领域的应用》,探讨多模态模型推动AI场景扩充等内容。

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