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算法论文8

NeurIPS 2025 | 告别全量扫描!浙大提出COIDO:破解多模态数据选择「耗」难题

浙大提出 COIDO 框架解决多模态数据选择「耗」难题。它摒弃全量扫描,用轻量级评分器和小样本采样,将重要性和多样性的优化统一。实验显示,它性能与效率双优且有强泛化性。

机器之心
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EMNLP2025 | 解耦视觉与推理,港大探索视觉语言模型"眼智分离"新范式

当前大视觉语言模型处理复杂推理任务时,常过分依赖语言知识,忽视图像关键信息。港大等团队提出ProReason框架,其蒸馏的ProReason - VL和ProReason - Q3模型性能提升显著,为LVLMs发展提供方向。

深度学习自然语言处理
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110万美元悬赏!AMD发起全球战书:谁能打破DeepSeek与Kimi的推理速度极限?

AMD与GPU MODE联合发起2026线上黑客松,向全球发榜。挑战赛设110万美元奖池,分预选赛和决赛,要对核心GPU算子打磨、挑战明星模型,代码须可合并,给出了赛程安排及参赛方式。

AI科技大本营
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多模态幻觉的病因「熵节点」找到了!全基准幻觉率下降

多模态大推理模型的幻觉常出现在生成转折词时,此时模型处于熵关键节点,易脱离图像证据。研究者提出LEAD,熵时保留候选推理方向,注入视觉锚点拉回证据,实验显示它能跨领域提升模型性能。

新智元
算法论文8

无需人工标注!AI自生成训练数据,靠「演绎-归纳-溯因」解锁推理能力

新加坡国立大学等机构研究者提出元能力对齐训练框架,模仿人类推理心理学原理,将演绎、归纳与溯因能力融入模型训练。实验显示,该方法提升模型在多任务上的性能,且有跨领域可扩展性。

新智元
新闻资讯7

CEO们的AI焦虑:一张黑白漫画在硅谷疯传

一张CEO喊着‘要AI’的黑白漫画在硅谷疯传。风投出身的Trace Cohen指出管与基层对AI转型认知有差距,中层被董事会和技术团队拉扯,危险循环正在形成,真正革命或要从管学习开始。

AI工程化
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非Transformer架构的新突破,液态神经网络的推理小模型只用900M内存

谷歌提出的Transformer架构基本垄断大模型,而初创公司Liquid AI研发的液态神经网络架构另辟蹊径。其发布并开源的LFM2.5 - 1.2B - Thinking模型,仅需900MB内存就能在端侧运行,性能优于Transformer架构模型,还降低了死循环生成比例。

机器之心
开源动态8

让OpenAI只领先5天,百川发布推理新模型,掀翻医疗垂域开源天花板

百川智能发布医疗推理大模型Baichuan - M2 - 32B,在OpenAI的Healthbench评测集上超越刚发布5天的gpt - oss - 120b,领先多数前沿模型,支持RTX4090单卡部署,还首创患者模拟器和Verifier系统。

量子位
开源动态7

京东发布业界首个/开源/完成度/轻量化「通用AI智能体产品」。

京东跨界推出业界首个开源完成度轻量化通用智能体产品JoyAgent - JDGenie。它开箱即用、轻量可自部署,内置多种子智能体与工具,还给出二次开发示例,有多层次多模式思维等创新点。

开源AI项目落地
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AI不会自动带来好结果

马斯克称未来劳动力成本趋近零,人人收入、工作成爱好。但AI是存量优化,不创造新岗位。其观点有致命漏洞,如生产红利分配不公、收入资金来源不明、忽略工作社会意义等。

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