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算法论文8

训练加速1.8倍,推理开销降78%!精准筛选题目高效加速RL训练丨清华KDD

清华大学THU-IDM团队与慕尼黑大学CompVis团队合作提出MoPPS框架,解决强化微调代价高问题。它精准挑题,预测难度,开销低、动态适应且平衡探索利用,在多任务表现佳,降本增效,有新范式。

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首个大规模记忆湖发布,AI Infra跑步进入“记忆”时代

LLM是AI的“第一大脑”,记忆平台是“第二大脑”。当前AI企业应用进入生产力时代,竞争聚焦“隐性知识”记忆化。质变科技发布MemoryLake,具备多方面能力,在性能上优势显著,已服务众多用户和企业。

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Claude code让程序员消失,Anthropic却说用AI编程会让你变傻

Anthropic科学家实验发现,新手过度依赖AI编程,概念理解、代码阅读和调试能力显著退化,效率未提升。研究识别六种AI使用模式,指出主动思考才是技能形成途径,应保留人脑训练的“摩擦力”。

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Agent当上群主后,群聊变成办事大厅了

文心APP内测“多人、多Agent”群聊功能,像微型“办事处”,能替人办事、支招,效率高。百度文心团队提出Group - MAS攻克技术难关,此功能是全栈技术验证,还将有新玩法。

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AMS | 西工大向锦鹏、宋述芳等:一种用于伴随方程求解的物理约束图神经网络

伴随方法用于高维优化问题,但求解伴随方程代价大。本文提出物理约束图神经网络(ADJ - PCGN),构建流场解与伴随向量映射模型,有精度和泛化性,能加速优化,方便嫁接求解器。

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PolarDB AI助手:自然语言驱动的智能数据库运维新范式

企业数据库运维复杂度高,专业人才稀缺成瓶颈。阿里云PolarDB推出AI助手,基于大语言模型与专家知识库,有智能问答等核心能力,以自然语言交互降低使用门槛,提升运维效率与系统稳定性。

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SmartSearch:奖励驱动query精炼,让Agent中的RAG会“改错”

现有LLM搜索Agent忽视‘如何提问’致答案易出错。SmartSearch提出‘过程奖励+查询精炼’双机制,让Agent学会‘写不好就改’,代码已开源。经实验,它在六数据集全面领先,各机制缺一不可。

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“心内推理”:一种动态多模态潜在空间推理范式 | 直播预约

当前多模态大模型推理效率低、稳定性不足。本次分享将介绍DMLR,它无需额外训练,仅在推理阶段生效,通过在潜空间优化潜在思考token、引入关键视觉信息,实现高效稳定的多模态推理。

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工业级文本转SQL新思路:成本暴降、超3000列超大数据库依然稳健

华中科大与复旦联合发布AutoLink框架,引入自主智能体,模拟人类工程师工作流。在不输入全量数据库模式下,实现对超大规模数据库模式的高精准链接与筛选,以低Token消耗刷新两大榜单纪录。

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注意力机制大变革?Bengio团队找到了一种超越Transformer的硬件对齐方案

Transformer虽改变世界但不完美,线性递归等新方法理论有优势,实际在GPU表现不佳。Bengio团队提出硬件对齐算法框架,用滑动窗口循环和B2P算法,实验显示有速度与质量双重突破。

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