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算法论文8

NVIDIA港大MIT联合推出Fast-dLLM v2:端到端吞吐量提升2.5倍

自回归大语言模型推理效率受限,Fast - dLLM v2 由 NVIDIA、港大、MIT 联合推出。它将预训练 AR 模型适配为能并行解码的 Block - dLLM,用约 1B tokens 微调,端到端吞吐量最高提升 2.5 倍,精度相当。

机器之心
新闻资讯7

OpenAI以为GPT-5搞出了学大新闻,结果…哈萨比斯都觉得尴尬

OpenAI研究员宣称GPT - 5找到10个厄尔多斯学难题解法,引发全网震动。但DeepMind CEO哈萨比斯指出是营销过度,GPT - 5只是搜到已有答案。OpenAI已删稿,此前GPT - 5有一定学解题能力。

量子位
新闻资讯7

“像把大象塞进冰箱一样困难”,端侧大模型是噱头还是未来?

InfoQ《极客有约》X AICon 直播聚焦端侧大模型,探讨其落地挑战与破局思路。专家指出端侧部署有隐私、可用性等优势,但面临内存、精度等难题。华为、支付宝等分享方案,还探讨应用场景、商业模式及未来趋势。

InfoQ
开源动态8

没想到,32B清华DeepDive掀翻深度搜索全场的!

文章指出大模型在真实深网搜索场景表现不佳,核心矛盾是缺‘难搜’据和多轮工具调用 RL。清华 DeepDive 用据合成造‘难搜’题,端到端多轮 RL 训练,在 BrowseComp 刷新开源记录,迁移能力也强。

PaperAgent
开源动态8

Karpathy再放大招:8000行代码复现ChatGPT全栈,最成本仅100美元,4小时跑完

Andrej Karpathy发布项目nanochat,是全栈式ChatGPT克隆体训练/推理流水线,代码约8000行,覆盖训练分词器、预训练等完整流程。介绍不同成本下模型表现,还回答网友关于架构、训练据等问题。

AI寒武纪
开源动态7

超越ZIP的无损压缩来了!华盛顿大学让大模型成为无损文本压缩器

华盛顿大学SyFI实验室提出LLMc,利用大型语言模型进行无损文本压缩。基准测试显示其压缩率优于传统工具,且项目已开源。不过,当前版本存在效率、吞吐量等问题,应用范围也主要在自然语言。

量子位
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Fluss 湖流一体:Lakehouse 架构实时化演进

湖仓一体 Lakehouse 成主流架构,但据时效性最多达分钟级。阿里云罗宇侠在 QCon 大会分享 Fluss 湖流一体方案,解析技术架构与原理,介绍融合趋势、核心优势、使用方法及未来规划。

InfoQ
算法论文8

超越RAG,DRAG让LLM准确率飙升45.5%,问题越复杂能力越强

RAG技术虽能让LLM检索资料生成答案,但存在短板,听不懂话里有话。DRAG方法应运而生,有DRA和RSC两大法宝,经对比实验,它在多任务上领先,准确率大幅提升,计算开销小。

AIGC开放社区
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119 页硬核报告丨AI 2030:算力、能源与科研的未来预测

Epoch AI 受 Google DeepMind 委托编写报告,探讨 AI 规模扩张至 2030 年在计算、投资等方面的影响,认为扩张很可能持续,还会加速多领域科学研发,虽预测有不确定性,但 AI 会成关键技术。

特工宇宙
算法论文7

一场「狼人杀」,考倒了一堆大模型

南开大学等机构设计 InMind 评测框架,在 Avalon 游戏对 11 个前沿大模型测试。多模型停留在表层模仿,仅少推理增强模型有初步‘风格敏感性’,未来人机交互应关注‘像不像’。

AI科技评论