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Scaling 时代落幕:Ilya 眼中下一代 AI 的关键,不在模型,在人类

深度学习亲历者 Ilya Sutskever 认为单靠扩大模型规模推进 AI 的时代已结束,未来关键在于解决 AI 泛化难题。他指出当前模型评测与现实能力脱节,人类泛化能力强或源于进化,还探讨了价值函数等内容。

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上交×蚂蚁发布 DiagGym:以世界模型驱动交互式医学诊断智能体

上海交通大学与蚂蚁集团等团队提出新训练框架,构建面向医学诊断的世界模型DiagGym,训练诊断智能体DiagAgent,还设计评测基准DiagBench。实验显示该框架下的智能体表现优于先进模型,代码等已开源。

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谷歌开源结构化信息提取神器!4K+ Star,精准定位+交互式可视化!

在医疗、法律等领域,手动从非结构化文本提取信息费力,传统NLP工具需复杂训练。谷歌开源的LangExtract是高精度信息抽取Python库,能自动提取结构化信息,有精确源定位等功能,还给出使用示例和典型场景。

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押中 Figma、Scale AI 的 Thiel Fellowship, 今年下注哪些 AI 方向?

Thiel Fellowship 由 Peter Thiel 2011 年创办,为入选者提供资金与支持。2025 年入选者地域更广,项目聚焦 AI 等领域。热门方向有 AI Infra、金融 Infra、可编程生命系统,创始人年轻、跨界、实验性强。文中还介绍了多个亮点项目。

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伯克利最强代码Agent屠榜SWE-Bench!用Scaling RL打造,配方全公开

开源软件工程模型DeepSWE横空出世,基于Qwen3 - 32B,仅用强化学习训练,以59%准确率刷新SOTA。它采用rLLM框架、R2E - Gym环境,用改良GRPO++算法,还介绍了评估策略及训练挑战的解决办法。

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刚刚,DeepSeek首曝V3降成本秘诀!软硬协同突破Scaling天花板

DeepSeek最新论文从硬件架构和模型设计双重视角,探讨如何相互配合实现低成本大规模训练和推理,分析硬件特性对架构选择的影响,研究两者相互依赖关系,还为未来协同设计提出建议。

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苏度 WAIC 首秀:从1到10+技能跃迁,探索通用机器人 Scaling 路径

WAIC 2026上,苏度科技机器人展示了抓取物品等技能,稳定性等表现出彩。苏度成立一年获200亿估值,其创始人苏昊等技术实力强。它构建能力积累体系,采用虚实融合数据路线,坚持软硬件一体,多场景落地成果佳。

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超越VLA与世界模型,银河通用发布LDA,全谱系数据跑通Scaling Law

近期具身智能领域竞争激烈,银河通用联合多机构发布 LDA-1B 模型,能统一利用各类具身数据。它在基准测试中表现出色,代码已开源,还解决了数据格式、质量等问题,实战效果也很突出。

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LeCun赌上后半生,押注大模型必死!Hassabis誓将Scaling进行到底

近日,「图灵奖」得主Yann LeCun炮轰硅谷主流AI路线,认为通过大模型实现AGI完全是「胡扯」。DeepMind创始人Demis Hassabis则反驳,认为LeCun混淆概念。二者的争论折射出AI未来五到十年的方向抉择。

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英伟达发现RL Scaling!创造力暴涨,做基座模型做不了的事!

过去学界争论强化学习(RL)对语言模型的作用,此前研究认为其效果有限。本文发现问题出在训练时间短,提出ProRL,让训练突破2000步以上,结果惊人,小模型也能有出色表现。

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