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新闻资讯8

刚刚,Thinking Machines Lab首次发长文,揭开LLM推理不确定性真相

Thinking Machines Lab发长文《克服LLM推理中的不确定性》,指出大语言模型推理不确定性的真正元凶是缺乏批次不变性,还解释核函数计算中数字加法顺序问题,介绍使核具有批次不变性的方法并给出实验结果。

机器之心
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刚刚,Thinking Machines Lab博客提出在策略蒸馏,Qwen被cue 38次

Thinking Machines Lab发布《在策略蒸馏》博客,提出在策略蒸馏可结合强化学习纠错与SFT奖励密度,成本低且能让小模型有强大性能。该成果受Qwen团队启发,大量用Qwen3模型。还对比了不同训练方法。

机器之心
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Thinking Machines 发布第二篇博文:用模块化流形让训练更加稳定高效

Thinking Machines实验室发布第二篇Connectionism研究文章,提出模块化流形理论框架,通过在权重矩阵施加流形约束让神经网络训练更稳定高效。文章从几何角度思考优化问题,提出流形Muon优化器,还探讨了模块化流形扩展到大型网络的方法。

AGI Hunt
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北大校友,OpenAI前安全副总裁Lilian Weng最新万字博客文章:Why We Think

北大校友Lilian Weng新发布万字博文《Why We Think》,系统梳理让AI模型‘多想一会儿’的前沿方法及逻辑,深入剖析多种机制突破AI性能瓶颈的理论、技术与进展,还提出一系列待解决的开放性问题。

AI寒武纪
算法论文7

Thinking Machines曝LoRA终极指南:10倍学习率,媲美全参微调

Thinking Machines推出论文《LoRA Without Regret》,研究LoRA与FullFT达到相近表现的条件。通过实验发现,把握关键细节,LoRA可与FullFT性能相当,还探讨了关键因素、批大小效应等内容。

新智元
新闻资讯7

一手奶瓶一手键盘!新手宝妈产假氛围编程,研实用家庭App

新加坡宝妈Laura Zaccaria产假研家庭餐食规划App。她无编程背景,靠Cursor等工具学习。AI迭代快,她意识到要跟上,产假成我进化契机,提醒大家学习才能不被时代抛下。

新智元
新闻资讯8

Google 悄悄升级了 Deep Think,ARC-AGI-2 直接干到 84.6%

Google DeepMind 升级了 Gemini 3 的专用推理模式 Deep Think,跑分屠榜。ARC - AGI - 2 拿下 84.6%,在多个基准测试中表现优异。它不仅是解题机器,还能解决真实科学工程问题,已向部分用户推送,科研人员和开发者可通过 API 使用。

AGI Hunt
产品应用8

MiniMax Agent 开年更新,好的 AI 产品,需要让工具来适应人了

2026年初,Claude Cowork引发关注,开源社区跟进,Anthropic下调功能价格。MiniMax升级Agent,推出桌面端和网页端新功能。通过整理文件、翻译、小红书内容流水线等测试,展现其能力与局限,指出Agent应适应人的趋势。

Founder Park
算法论文8

五倍推理加速,激发回归潜能,苹果新工作让LLM预测未来

近年来回归训练方法成语言模型主流范式,但推理阶段计算开销大。苹果研究人员开发框架,让预训练回归大模型多 token 预测,代码和数学任务推理加速达 5.35 倍,一般任务约 2.5 倍。

机器之心
新闻资讯7

复盘小鹏机器人风波:当一个机器人需要“证清白”|甲子光年

本文复盘小鹏机器人IRON风波,从科技日发布现场无人质疑,到网络舆论质疑造假,何小鹏亲下场证。还分析了公众质疑原因,介绍机器人技术,指出行业应回归应用本质,小鹏IRON将优先进入商业场景。

甲子光年