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算法论文8

普林斯顿大学等Nature揭秘:人类大脑与大语言模型共享同一套语言处理时钟

普林斯顿大学等机构研究发现,大语言模型层级计算序列精确映射人类大脑处理语言的毫秒级时间动态,其与人类大脑理解语言的先后顺序高度一致,为理解大脑和开发神经网络架构开辟途径。

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国产模型新盛况!王座易主:Kimi K2 Thinking开源超闭源

月之暗面开源 Kimi K2 Thinking 模型,多方面性能超 GPT - 5 等闭源模型。它擅长多轮调用工具和持续思考,在多项基准测试达 SOTA 水平,成本低且授权宽松,引发全网讨论。

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唯快不破:上海AI Lab 82页综述带你感受LLM高效架构的魅力

大语言模型性能提升但成本高,制约落地应用。上海AI Lab联合多家机构总结440余篇论文,形成82页综述,将LLM高效架构分为7类,探讨最新进展,还涉及线性化技术、硬件实现等内容。

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梳理SGLang中DP Attention及其Padding问题

作者梳理SGLang中DP Attention及其Padding问题。介绍DP Attention背景、流程,指出padding分max和sum模式,旧版sum padding浪费计算、影响cuda graph使用,v0.4.10后有优化,max padding仍待完善。

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产品应用8

Qwen3.8-Flash:全新架构,更强更稳更划算

本文介绍了 Qwen3.8-Flash 多模态 MoE 模型,它原生支持 262,144 token 上下文。该模型在 Attention、Residual、Embedding 与 Optimization 四个方面系统升级,降低训练与推理成本,即将上线千问 AI 平台。还发布了 Qwen3.8-Flash-Next 开源权重。

千问大模型
新闻资讯7

二十年老牌 IDE 栽在 AI 上?JetBrains 被差评逼疯批量删除评论,用户怒打 1 星抗议

JetBrains的AI助手插件下载超2200万次,但评分仅2.3分。用户不满其自动安装、速度慢、bug多等问题,负面评论被批量删除引发抗议。公司虽推出免费套餐和新AI智能体Junie,但仍面临成本、竞争等难题。

AI前线
新闻资讯7

华为统治折叠屏

今年折叠屏市场平淡,小折叠被放弃、大折叠更新佛系,因成本高、出货难。但华为逆势上扬,2025年推出四款机型,2026年上半年Pura X Max销量超50万台。折叠屏难打性价比,华为靠创新和品牌优势统治市场。

远川科技评论
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1美元时薪?这才是打工人的「梦中情模」

Anthropic 的 Opus 4.6 好用但贵,MiniMax 推出 M2.5 与之抗衡。M2.5 在多方面表现卓越,参数量小,成本低,推理速度快,还经实测能成打工人得力助手,其背后有独特训练体系。

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斯坦福、英伟达和伯克利提出具身Test-Time Scaling Law

斯坦福、英伟达和伯克利团队提出具身Test - Time Scaling Law。研究发现推理时增加计算量可提升VLA模型性能,揭示动作误差与采样数量幂律关系,还探讨关键问题,给出方法,实验证明结合RoboMonkey能显著提升性能。

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CUDA-MODE第77课课程笔记:用于GPU kernels的DSL

该课程笔记由Tri Dao介绍GPU kernel开发的DSL生态,涵盖PyTorch、Triton、Cute - DSL等。提出计算效率评估公式,对比不同DSL在Softmax、GEMM等操作的性能。还提及其他DSL工具与Triton扩展项目,并给出使用建议。

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