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约翰霍普金斯大学推出MMBERT:一个会说1800多种语言的AI模型
约翰霍普金斯大学研究团队开发了MMBERT多语言AI模型,采用渐进式学习策略训练超过1800种语言。该模型通过逆向掩码调度和温度采样等创新技术,在多项基准测试中超越XLM-R等现有模型,甚至在部分小语种任务上超过OpenAI o3和Google Gemini。模型运行速度比同类产品快2-4倍,已开源发布。
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科技行者 2025-09-25 14:40:36
汽车智能化时代的秘密武器:中科院团队如何让AI芯片为车载大模型定制"专属外衣"
中科院自动化研究所联合理想汽车等机构首次建立了车载AI的硬件协同设计缩放定律,通过屋顶线建模和帕累托优化,在1942种架构中找到最优配置。在相同推理速度下实现19.42%的性能提升,将架构选择时间从数月缩短至数天,为智能汽车AI部署提供了系统性理论指导。
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科技行者 2026-02-24 10:42:03
复旦大学联合团队发布GeometryZero:让小尺寸AI模型也能像数学天才一样解决几何难题
复旦大学联合多所知名院校开发了GeometryZero模型,通过创新的群体对比策略优化(GCPO)方法,让小尺寸AI模型具备了类似数学专家的几何推理能力。该模型能智能判断何时使用辅助构造工具,在多个几何基准测试中表现优异,为AI教育应用的普及化奠定了基础,展现了专门化训练的巨大潜力。
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科技行者 2025-06-12 09:55:13
成功大学联手NAVER Cloud:让AI画图快10倍的"频谱进化感知缓存"技术震撼登场
成均馆大学和NAVER Cloud联合开发的SeaCache技术通过识别AI生成过程中的"频谱进化"规律,设计出智能缓存系统,可让扩散模型生成速度提升近10倍而质量几乎无损。该技术具有即插即用特性,适用于多种图像和视频生成模型,计算开销仅0.4-0.6%,为AI内容创作的实时化应用奠定了基础。
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科技行者 2026-02-27 11:21:12
探寻魔都“引力场”:AI创新者为何在这片土地集体找到归属感?
这两家公司,一个是向内拷问人性的AI先锋,一个是向外探索物理极限的AI长跑者,却都将事业锚点,落在漕河泾开发区时,一个题目浮现了:这片土地的科创引力从何而来?
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周雅 2025-07-24 16:29:03
华威大学和牛津大学联手突破:让联邦学习也能拥有完美的数据"化妆师"
华威大学和牛津大学的研究团队开发了FedPS框架,首次系统性解决联邦学习中的数据预处理难题。该框架通过统计信息聚合实现分布式数据的统一预处理,支持18种预处理方法,包括缩放、编码、变换等,并提供详细的通信成本分析。实验表明,相比本地预处理,FedPS在非均匀数据分布下能显著提升模型性能,最高改进幅度达17%。
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科技行者 2026-02-13 08:34:45
阿里云团队突破传统:金融AI如何学会像专家一样思考
阿里云团队开发了Fin-PRM,一个专门针对金融推理的AI评判系统。该系统采用双重评判机制,既检查推理步骤准确性又评估整体合理性,并具备专业知识验证功能。通过3000个高质量样本训练,在三大应用场景中显示出显著性能提升:数据筛选提升12.9%,测试选择提升5.1%,强化学习提升5.2%,为金融AI的专业化发展提供了重要技术支撑。
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科技行者 2025-08-28 14:52:43
让AI模型自己找出弱点并主动改进:微软打造的"自我反思"训练新方法
微软联合多所知名高校开发了SwS框架,让AI模型能够自主识别学习弱点并生成针对性练习题进行自我改进。该方法在数学推理任务上取得显著效果,7B和32B模型平均性能分别提升10%和7.7%。通过"弱点诊断-针对性出题-强化训练"的三步流程,AI首次实现了真正意义上的自我反思式学习,不依赖外部知识灌输即可持续优化自身能力,为人工智能的自主学习开辟了新道路。
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科技行者 2025-06-19 12:56:00
包子AI训练师:让智能助手从练习中学会更聪明
蚂蚁集团与西湖大学联合开发的AWORLD开源框架,通过分布式并行训练将AI助手的练习效率提升14.6倍,成功将Qwen3-32B模型在GAIA测试中的准确率从21.59%提升至32.23%,在最困难任务上甚至超越了GPT-4o等商业AI产品,为"从练习中学习"的AI训练理念提供了实用解决方案。
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科技行者 2025-09-04 14:32:30
RLDP:卢森堡大学让隐私保护AI训练的颠覆性突破——一种自学习的"智能管家"让数据安全与模型效果完美共存
卢森堡大学研究团队开发的RLDP框架首次将强化学习应用于差分隐私优化,创造性地解决了AI训练中隐私保护与模型效果的矛盾。该方法如同智能教练,能动态调整隐私保护策略,在四种语言模型上实现平均5.6%的性能提升和71%的训练时间缩短,同时增强了抗隐私攻击能力,为敏感数据的AI应用开辟了新路径。
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科技行者 2025-10-11 14:33:14
AMD全栈战略浮出水面:开源很好,所以我们要造GPU、ROCm和AI机架全生态
在AI圈子里,大家或许听到过这样的话术,“AI创新既是一场马拉松,也是一场短跑”,此时此刻我在AMD Advancing AI这场关乎未来AI计算格局的会上,脑中多次浮现出这句话。
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周雅 2025-06-13 14:44:21
AMD全栈战略浮出水面:开源很好,所以我们要造GPU、ROCm和AI机架全生态
在AI圈子里,大家或许听到过这样的话术,“AI创新既是一场马拉松,也是一场短跑”,此时此刻我在AMD Advancing AI这场关乎未来AI计算格局的会上,脑中多次浮现出这句话。
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周雅 2025-06-13 12:55:37
浙江大学团队发布OS Agents全景调研:让AI助手像钢铁侠贾维斯一样操控电脑手机
这项由浙江大学等多家机构联合完成的大规模调研首次系统性梳理了操作系统智能体这一前沿领域,全面分析了基于多模态大语言模型的AI助手如何像人类一样操作电脑手机。研究涵盖了技术架构、训练方法、评估体系和发展挑战,为实现类似贾维斯的智能数字助手提供了完整的技术路线图。
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科技行者 2025-08-13 14:35:46
Writer公司突破性发现:大语言模型在金融领域的可靠性危机——FailSafeQA基准测试揭示AI系统的脆弱性
Writer公司研究团队通过FailSafeQA基准测试发现,即使最先进的AI模型在处理金融查询时也存在严重可靠性问题。测试涵盖24个模型,发现最优秀的系统仍有41%概率在信息不足时编造答案。该研究创新性地评估了AI系统在面对拼写错误、文档缺失、OCR错误等真实场景时的表现,揭示了当前AI技术在关键应用中的风险,为金融等行业的AI部署提供了重要安全参考。
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科技行者 2025-08-26 10:18:25
基因表达分析遇上AI团队:伊利诺伊大学研究团队让电脑自动解读生命密码
伊利诺伊大学研究团队开发了GenoMAS,一个由6个专业AI智能体组成的基因表达分析系统,能像科研团队一样协作编程解决复杂生物信息学问题。该系统通过引导式规划框架平衡结构与灵活性,在GenoTEX基准测试中实现89.13%预处理准确率和60.48%基因识别F1分数,分别比先前最佳方法提升10.61%和16.85%,同时降低44.7%计算成本,代表了科学计算自动化的重要突破。
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科技行者 2025-08-05 10:34:17
保加利亚科学家让AI学会"说工具语言":突破多语言模型的功能调用难题
保加利亚研究团队通过创新的双语训练方法,成功让AI模型学会了在非英语环境下使用外部工具。他们开发的TUCAN模型在保加利亚语功能调用任务上实现了显著提升,小模型改进幅度达28.75%。更重要的是,团队开源了完整的方法论,为全球多语言AI工具使用能力的发展提供了可复制的解决方案。
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科技行者 2025-07-02 11:37:32
多模态AI学习的新突破:慕尼黑大学团队发现AI竟然"视而不见",DARA技术让机器真正学会"看图说话"
慕尼黑大学研究团队发现当前多模态AI存在"视觉盲区"问题,在学习时过度依赖文字而忽视图像信息。他们开发的DARA技术能够动态调节AI的注意力分配,用约100个参数实现10%性能提升,并创建了TrueMICL数据集来准确评估真正的多模态学习能力。该研究为多模态AI的发展指明了新方向。
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科技行者 2025-07-29 17:16:36
摩根大通开发的AI幻觉"疫苗":让大语言模型不再胡说八道的神奇药方
摩根大通AI研究团队开发了QueryBandits系统,通过智能改写问题来减少大语言模型的幻觉现象。该系统分析17个语言特征,自动选择最适合的改写策略,在13个测试数据集上实现了87.5%的改进效果,比静态改写方法高出42.6%-60.3%,为AI交互优化开辟了新方向。
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科技行者 2025-09-02 16:01:40
香港科技大学团队发明"减肥药":让AI大模型既聪明又轻盈的神奇方法
香港科技大学研究团队提出GAPrune方法,通过双重评估机制实现AI模型的智能压缩。该方法结合Fisher信息和梯度对齐分析,在保持领域专业性的同时大幅降低计算资源需求。实验表明,GAPrune在50%参数削减下性能损失仅2.5%,重训练后甚至超越原模型性能,为AI技术普及和可持续发展提供新路径。
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科技行者 2025-09-26 13:56:00
蚂蚁集团推出Agentar-Fin-R1:金融AI界的"推理大师"来了!
蚂蚁集团研究团队推出Agentar-Fin-R1金融专用AI模型,首次实现了金融专业知识与强推理能力的完美结合。该模型在保持通用推理能力的同时,在金融专业任务上取得突破性表现,并通过创新的三重保险体系确保高风险金融场景下的可靠性和合规性,为金融AI的专业化发展开辟了全新路径。
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科技行者 2025-07-29 17:15:04
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