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算法论文8

AI数学能力暴涨100%,自进化直逼RL极限!CMU新作颠覆认知

数据枯竭成AI发展瓶颈,CMU团队提出SRT方法,让LLM自我进化,提升数学与推理能力,性能逼近传统强化学习。研究还分析其局限,提出缓解奖励作弊策略及应对模型崩溃的方法。

新智元
新闻资讯8

汤道生:腾讯持续加大 AI 投入力度,各项业务全面拥抱 AI

腾讯集团汤道生在 5 月 21 日峰表示,生成式 AI 可用性质变,腾讯加大投入,业务全面拥抱 AI。还提出‘四个加速’打造‘好用的 AI’,并介绍混元大模型、智能体等应用成果。

AI前线
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CoT推理大溃败?哈佛华人揭秘:LLM一思考,立刻就「失智」

新研究揭示思维链CoT分散模型「注意力」,使大模型推理时易出错。研究指出在需遵守指令任务中,用CoT推理模型准确率下降,还总结了四大模式,并提出四种缓解策略。

新智元
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突袭Cursor,Windsurf抢发自研大模型!性能比肩Claude 3.5、但成本更低,网友好评:响应快、不废话

当地时间5月16日,Windsurf推出首个AI软件工程模型家族SWE - 1。此系列含三款模型,性能比肩Claude 3.5且成本更低。开发者试用评价不错,但也指出存在幻觉问题。Windsurf旨在提升软件开发速度,后续将持续投入。

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ICML 2025 | 如何在合成文本数据时避免模型崩溃?

随着生成式AI发展,合成数据成大模型训练重要部分,但可能引发“模型崩溃”。ICML 2025议上,上交大等团队剖析此问题,提出Token - Level Editing策略,避免模型崩溃,实验验证了其有效性。

机器之心
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ICML 2025 | 注意力机制中的极大值:破解大语言模型上下文理解的关键

ICML 2025新研究揭示,在使用RoPE的现代Transformer模型里,注意力机制Q和K表示有集中极大值,V表示无此模式。研究通过实验明确极大值与上下文知识理解的联系,对模型设计、优化和量化有重要启示。

深度学习自然语言处理
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ICML 2025 | 注意力机制中的极大值:破解大语言模型上下文理解的关键

ICML 2025新研究揭示,在使用旋转位置编码 (RoPE) 的现代Transformer模型中,注意力机制的查询 (Q) 和键 (K) 表示存在集中极大值,而值 (V) 表示无此模式。研究通过实验揭示其与上下文知识理解的关键联系。

机器之心
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突发!OpenAI「掀桌」:自研推理芯片「墨西哥辣椒」跑赢英伟达

OpenAI公布自研推理芯片Jalapeño(墨西哥辣椒)测试结果,它专为大语言模型推理设计,能同时提升吞吐量和降低延迟,在多模型测试中超NVIDIA系统。该芯片与Cerebras合作,计划2026年底部署。

机器之心
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马斯克Grok 4.6重回一梯队!更低价格反超Fable 5,这Cursor是真没白收购

马斯克携Grok 4.6让SpaceXAI重回大模型牌桌。它跑分超GPT - 5.6 Sol和Fable 5 Max,价格更低。此次升级聚焦长程agent任务,还发布了Grok Bot智能体,后续Grok 4.7也将登场。

量子位
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116页论文教你「蒸馏」Claude、GPT-5.6:AI社区今天炸了

一篇前沿大模型安全漏洞论文引发热议,指出各大模型 API 设计缺陷,可提取隐藏思维链。同一模型家族安全能力不对称,攻击者可利用此漏洞,还介绍了攻击路径、实验及修复建议。

机器之心