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豆包是如何炼成的?字节放出自研万卡训练系统ByteRobust论文

文章介绍字节跳动的LLM训练基础设施ByteRobust。它由控制和数据平面构成,关键目标是获高ETTR。该系统优先快速隔离故障、考量人为错误、控制恢复可变性,已部署一年,效果显著。

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苹果AI选Mamba:Agent任务比Transformer更好

苹果新研究指出,在长任务、多交互的Agent式任务中,基于SSM架构的Mamba在效率与泛化能力上Transformer。虽Mamba有局限性,但引入外部工具后性能显著提升。

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刚刚,Gemini 2.5 Pro升级,成编程模型新王

Google DeepMind发布Gemini 2.5 Pro (I/O edition),编程能力大幅提升,在编程排行榜Claude 3.7 Sonnet。用户用一个提示词或草图+描述就能构建应用,谷歌大佬站台,网友实测效果佳。

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美团之后,京东也开始自研大模型了

京东发布JoyAI - LLM Flash模型,激活参数小、推理快。它采用混合专家架构等技术,在基础架构、数据加工、强化学习等方面表现出色,还通过多Token预测等技术加速推理,为商业场景落地扫清障碍。

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AI Pin 们折戟后,第二代 AI 硬件闷声发了大财

过去两年,第一代AI硬件喊出‘杀死智能手机’口号,赚足目光。当下,创业者不再将取代手机作为目标。第二批AI硬件‘边界感’强,专注细分场景,同时,科技巨头正布局全新AI层,‘隐形OS’雏形已现。

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新闻资讯8

吴恩达来信:削减科研经费,削弱国家实力

吴恩达对美国拟削减基础研究经费表示震惊,认为会影响其竞争力。他以自身经历说明资助重要性,指出资助本国研究利好最大,还提及中国科技生态开放实现快速发展,呼吁美国坚守资助科研的模式。

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算法论文8

全新线性注意力范式!哈工深张正团队提出模长感知线性注意力!显存直降92.3%!

哈工深张正团队联合多团队发布论文,提出 NaLaFormer 框架,解决线性注意力两大核心缺陷,保持线性复杂度同时精度越,在多任务表现出色,如分任务显存降 92.3%。

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从金融本位到物理本位,真正的范式转移开始了

过去几十年,人们认为增长可由货币政策调控,但如今瓶颈转移。马斯克描述的闭环体现从“金融本位”到“物理本位”的范式转移,科技巨头已按此逻辑行动,锁定物理资源。

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LLM进入「拖拽时代」!只靠Prompt,几秒定制一个大模型,效率飙升12000倍

新智元报道,NUS、UT Austin等机构研究人员提出「拖拽式大语言模型」(DnD),它基于提示词生成模型参数,无需微调适应任务,效率最高提升12000倍,零样本泛化能力出色。

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单任务狂飙16小时!模型+Harness双轮驱动,金融Agent跑通了

2026年AI圈热词Harness成Agent产品基础设施。通用Harness难适配金融订单,易鑫首席科技官贾志峰将开源自研Harness Framework,采用三层驾驭体系,实测效果佳,成本低。

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