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阶跃开源JetSpec,模型推测解码提速近10倍

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Meta将推出闭源模型,并砸数千亿美元打造超算集群

Meta正在酝酿转向,扎克伯格宣布砸数千亿美元建超算集群,还考虑将强AI模型Behemoth从开源转闭源。此前Meta一直高举开源旗,如今因模型内部表现不佳等因素动摇开源信仰。

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语言模型在多轮工具调用场景有挑战,传统强化学习算法有探索效率低和资源消耗问题。本文提出ARPO,通过量化token熵分布变化设计自适应探索机制,降低工具调用成本且提升多轮推理性能。

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谷歌发布智能体Scaling Law:180组实验打破传统炼金术

谷歌新论文通过180组实验找到智能体的Scaling Law(定量扩展原则),在四个基准测试评估,推导预测模型,实验结果颠覆直觉,还量化阻碍因素,发现不同模型协作性格,为智能体部署决策提供支撑。

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模型进入研发体系后,我们看到了这些变化

InfoQ《极客有约》X AICon 直播邀请同程、网易、百度工程师,探讨模型入研发体系的变化。涉及提效、协作、角色分工等方面,还谈及工程师特质、效率焦虑、岗位数量等问题,6 月北京 AICon 会将深入交流。

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从 LLM 到 World Model:为什么我们需要能理解并操作世界的空间智能

文章指出 LLM 仅靠语言不足以支撑真正智能,构建空间智能与世界模型成关键方向。2024 年李飞飞等创立 World Labs,11 月推出 3D 世界生成模型 Marble,本文探讨空间智能重要性及世界模型如何成转变基础设施。

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养虾人狂吃国产模型!4.19万亿Token调用量激增34.9%超越美国

根据OpenRouter数据,上周中国模型周调用总量飙升至4.19万亿Token,再度超越美国登顶全球。中国产品在全球模型调用量Top 5中占三席,国产模型受青睐,但在速度和价格方面仍待提升。

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世界模型+强化学习=具身智能性能翻倍!清华&加州伯克利最新开源

具身智能发展中样本效率成瓶颈,传统无模型强化学习依赖盲目试错。清华与加州伯克利团队提出BOOM框架,通过自举循环机制解决在线规划与策略学习矛盾,实验表现卓越,为具身智能落地提供支撑。

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