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一种基于滑动层合并的高效深度修剪模型的方法

文章指出深度修剪可加快推理速度,但直接丢层会降低性能。为此提出滑动层合并法,根据相似度阈值融合连续层,简化结构且保持性能。实验显示该方法优于现有技术,还揭示了与宽度修剪结合的潜力。

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DeepSeek R1 迎来小更新升级,性能直逼 OpenAI o3!

昨日,DeepSeek 发布 R1 模型最新版本 DeepSeek - R1 - 0528 并开启公测。虽官方未附详细技术说明,但用户反馈推理和输出有改进,也有性能方面的不同看法,其在基准测试表现佳。

AI科技大本营
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Thinking Machines发布首个产品Tinker :模型后训练彻底变天

OpenAI前CTO Mira Murati的Thinking Machines公司发布首个产品Tinker,这是为微调模型设计的灵活API,能简化LLM后训练过程,让用户专注算法和数据,平台处理分布式训练。它有多种特性,已被顶尖机构采用。

AI寒武纪
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Kimi 模型训推混部的稳定性与资源优化实战

月之暗面系统工程师黄维啸在 QCon 会分享 Kimi 模型训推混部实践。介绍了训推集群挑战,如故障多、资源利用低等,还阐述了全链路稳定性提升、资源高效利用及强化学习混合部署等方案。

InfoQ
产品应用7

用最简单的模型技术打造一个迁云专家有多难?

文章探讨在云迁移领域用模型技术“复制”专家80%核心能力。分析标准化方案不足及简单RAG局限,介绍“LX0.1”AI专家助手构建,还提及分层评测、人机协同等优化,最后展望AI在云迁移的未来方向。

阿里云开发者
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一场对话,我们细扒了下文心模型背后的技术

信通院模型推理能力评估中,文心X1 Turbo获最高级“4+级”。百度AI Day上,副总裁吴甜解析文心4.5 Turbo和文心X1 Turbo,从多模态、深度思考等方面介绍技术,还展示其在多场景应用成果。

量子位
算法论文7

模型刷数学题竟有害?CMU评估20+模型指出训练陷阱

CMU团队评估20多个模型,发现只有强化学习(RL)训练的模型能将数学推理技能广泛迁移到其他任务,监督微调(SFT)训练的模型迁移有限甚至无迁移。研究还探索差异原因,表明RL微调更具优势。

量子位
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Anthropic祭出模型“读脑”杀手锏:LLM决策过程全给你扒开看

Anthropic宣布开源电路追踪工具,可追踪LLM神经元,通过生成“归因图谱”揭示模型输出原因。开源了生成图谱的库和交互式前端,并提供demo notebook。可追踪电路、可视化图谱、检验假设。

AI寒武纪
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首篇WebAgents综述:模型赋能AI Agent,实现下一代Web自动化

互联网任务重复繁琐,香港理工学研究人员从架构、训练和可信性等角度,总结WebAgents代表性方法,梳理研究进展。WebAgents能根据用户指令完成网页任务,其发展预示人机关系新纪元。

新智元
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Claude团队打开模型「脑回路」,开源LLM思维可视化工具来了

Claude团队推出“电路追踪”工具,可生成归因图呈现LLM处理信息路径,支持在主流开源权重模型上快速生成。研究人员能借此解码LLM“决策逻辑”,官方还给出多语言电路等示例。

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