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Unsloth发布Qwen3-VL本地运行和微调指南,修复隐藏bug

Unsloth团队修复Qwen3-VL系列模型聊天模板语法问题,重新上传GGUF量化文件,使模型可本地稳定运行。介绍了不同规格模型硬件需求、表现,给出部署步骤、参数差异,还展示多模态能力测试,提供多种格式模型微调工具。

AI工程化
算法论文8

模型用不好Skill?新范式让模型学会Skill的底层逻辑,3B模型推理token省5倍,性能反超

浙江学联合美团龙猫团队、清华学推出SKILL0,提出技能内化思路。它在训练中引入关键机制,让小模型把技能内化到参数里。实验显示,其效果出色,token效率高,为小模型成领域专家提供新方向。

量子位
算法论文8

奖励模型终于迎来预训练新时代!上海AI Lab、复旦POLAR,开启Scaling新范式

语言模型后训练阶段,奖励模型设计与训练是关键瓶颈。上海AI Lab、复旦推出预训练奖励模型POLAR,采用策略判别学习新范式,适配强化微调,性能和泛化能力强,为LLM后训练带来新可能。

机器之心
开源动态8

Anthropic开源认知对齐MSM

模型对齐、安全问题是行业事,Anthropic开源的MSM对齐方法,能将Qwen3 - 32B的agent错位率幅降低。它先给模型讲规则逻辑再微调,控制精度高,还研究了最佳实践,将改变模型对齐流程。

CourseAI
产品应用7

Thinking Machines 发布 Tinker API,实现灵活的模型微调

Thinking Machines公司发布Tinker API用于开放权重语言模型微调,可减少开发者基础设施开销。支持多种模型架构,集成LoRA,还发布开源存储库。虽有竞品,但Tinker侧重暴露低级原语,尚处封闭测试。

AI前线
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2026 初的模型,离电影 Her 还有多远?

作者重看电影《Her》后,对比 2026 年初现实 AI 与电影中萨曼莎的能力,从七个维度分析差距。指出功能性上已接近,但存在性层面差距,还探讨了 AI 发展趋势与存在意义。

特工宇宙
算法论文8

模型学会“像人一样”查证真伪

伊利诺伊学香槟分校等校研究团队提出训练框架Veri - R1,为模型提供“在线查证”新范式。它借助在线强化学习、精细化奖励机制和高质量数据,让模型学会像人一样查证,在多数据集上表现出色。

深度学习自然语言处理
算法论文7

告别Reasoning模型的“灵光一现”,推理能力可控了

当前GPT - 4o、DeepSeek - R1等模型推理的‘高级操作’随机触发,不可控。研究者受经典推理三要素启发,教会模型三种‘元能力’,经三阶段训练,模型效果提升,让推理能力可控。

深度学习自然语言处理
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一手评测Seedance 1.0 pro,字节首次登顶视频模型竞技场的杀器来了。

作者在火山引擎发布会现场,认为视频生成模型Seedance 1.0 pro最酷。从多镜头组合、运动质量、情绪、运镜、物理动态效果、风格化六个维度测评,该模型各方面表现出色,无明显短板,已开放给企业用户,今日在豆包App全量上线。

数字生命卡兹克
算法论文7

逆强化学习全新视角的模型对齐技术

文章从逆强化学习(IRL)视角回顾LLM对齐进展。先介绍强化学习基础及挑战,将LLM生成过程化为MDP,探讨无奖励函数的MDP,说明需神经奖励模型,还阐述通过奖励建模实现IRL及多种优化方法。

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