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Agent Infra 实践复盘:Kimi 如何搭建 Agent 背后的 Database 服务

Agent Infra 实践复盘:Kimi 如何搭建 Agent 背后的 Database 服务

Agent Infra 实践复盘:Kimi 如何搭建 Agent 背后的 Database 服务

Agent 到底需要什么样的 infrastructure,今年业界一直有很多探讨,PingCAP 联合创始人黄东旭此前也发过多篇讨论文章,不过当时都是一些猜想。随着 agent 今年的爆发,大规模落地的案例出现了。

来自主题: AI技术研报
10636 点击    2026-05-13 10:00
上海AI Lab新研究:SFT能泛化,只要满足这三个条件

上海AI Lab新研究:SFT能泛化,只要满足这三个条件

上海AI Lab新研究:SFT能泛化,只要满足这三个条件

随着大模型后训练(Post-training)技术的发展,强化学习(RL)在提升模型推理能力方面的表现备受瞩目。

来自主题: AI技术研报
10111 点击    2026-05-13 09:59
翁荔创业大模型首秀!告别“120亿美元估值0模型”

翁荔创业大模型首秀!告别“120亿美元估值0模型”

翁荔创业大模型首秀!告别“120亿美元估值0模型”

AI再也不是“回合制”了。Thinking Machines Lab(以下简称TML)发布首个模型,让实时交互能力成为模型原生能力。联合创始人翁荔出镜演示。

来自主题: AI资讯
10190 点击    2026-05-12 17:07
免费 1500 次背后,商汤在下一盘什么棋

免费 1500 次背后,商汤在下一盘什么棋

免费 1500 次背后,商汤在下一盘什么棋

商汤最近做了一件大多数大模型公司都不舍得做的事。每 5 小时 1500 次免费调用,Token 消耗比同行低 60%,三款新产品同步上线,还把核心模型 U1 以 Apache 2.0 协议全面开源——在大模型公司普遍在想怎么收费的当下,商汤在反向操作。

来自主题: AI资讯
13047 点击    2026-05-12 16:47
谷歌全新Gemini Omni首曝,视频版「香蕉」来了!教授黑板推公式全对

谷歌全新Gemini Omni首曝,视频版「香蕉」来了!教授黑板推公式全对

谷歌全新Gemini Omni首曝,视频版「香蕉」来了!教授黑板推公式全对

今天,谷歌原生视频模型Gemini Omni意外曝光!各种惊艳demo刷爆,教授黑板推导数学公式、一句话编辑视频,丝滑程度让全网破防。

来自主题: AI资讯
8040 点击    2026-05-12 15:21
暴跌漩涡中,软件选择主动被大模型“吞噬”

暴跌漩涡中,软件选择主动被大模型“吞噬”

暴跌漩涡中,软件选择主动被大模型“吞噬”

2011年,Marc Andreessen写下“软件正在吞噬世界”。2026 年,Fortune用了一句话总结当前局面:“那个吃掉世界的东西,正在被吃掉。 ”

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10670 点击    2026-05-12 14:31
ICLR 2026 Oral|大模型总爱「想太多」? DECS从源头消除冗余思考,实现推理token减半且性能不降反升

ICLR 2026 Oral|大模型总爱「想太多」? DECS从源头消除冗余思考,实现推理token减半且性能不降反升

ICLR 2026 Oral|大模型总爱「想太多」? DECS从源头消除冗余思考,实现推理token减半且性能不降反升

以 DeepSeek-R1、OpenAI GPT Thinking 为代表的大型推理模型,通过长达数千 token 的「思维链」在各类复杂推理任务中展现出卓越的性能。然而,这些模型普遍存在一个核心问题,即过度思考(overthinking) :

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7679 点击    2026-05-12 14:31
ICML 2026 | 大模型内部也会长出「情绪树」,规模越大越懂人心

ICML 2026 | 大模型内部也会长出「情绪树」,规模越大越懂人心

ICML 2026 | 大模型内部也会长出「情绪树」,规模越大越懂人心

随着语音、视频、多模态能力不断融入大语言模型(LLM),人与 AI 的交互正在越来越接近自然对话。今天的 LLM 不再只是回答问题的工具,也越来越多地出现在教育、客服、陪伴、心理健康等高度依赖情绪理解的场景中。

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7144 点击    2026-05-12 14:31
一个框架,重塑具身研发流程:Dexbotic走向具身PyTorch

一个框架,重塑具身研发流程:Dexbotic走向具身PyTorch

一个框架,重塑具身研发流程:Dexbotic走向具身PyTorch

近日,原力灵机开源的具身智能原生框架 Dexbotic 宣布正式支持以 RLinf 作为其分布式强化学习后端。对具身智能开发者而言,这不仅是一次普通的工程适配,更意味着 VLA 模型研发中长期存在的「SFT 与 RL 割裂」问题,正在被真正打通。

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10038 点击    2026-05-12 14:30