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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%!

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%!

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%!

当 Transformer 席卷计算机视觉领域,高分辨率图像、超长序列任务带来的算力与显存瓶颈愈发凸显:标准 Softmax 注意力的二次复杂度,让 70K+token 的超分辨率任务直接显存爆炸,高分辨率图像分割、检测的推理延迟居高不下。

来自主题: AI技术研报
6276 点击    2026-03-17 08:48
估值1200亿,Kimi融资破纪录了

估值1200亿,Kimi融资破纪录了

估值1200亿,Kimi融资破纪录了

投资界获悉,月之暗面Kimi正以投前估值180亿美元(约合人民币1200亿),进行新一轮10亿美元融资。大约一个月前,Kimi刚刚完成逾7亿美元融资,彼时估值100亿美元;而在去年底一轮5亿美元融资中,其估值还只是43亿美元。

来自主题: AI资讯
10222 点击    2026-03-16 22:50
龙虾之后,骡子来了!骡子快跑发布MuleRun 2.0,个人AI开启自我进化模式

龙虾之后,骡子来了!骡子快跑发布MuleRun 2.0,个人AI开启自我进化模式

龙虾之后,骡子来了!骡子快跑发布MuleRun 2.0,个人AI开启自我进化模式

今天上午,AI Agent创企MuleRun(骡子快跑)团队发布MuleRun 2.0,该产品是一个可自我进化的个人AI Agent助手。Mulerun创始人兼CEO陈宇森分享称,MuleRun的上手门槛更低,可以在给定目标的前提下主动工作,具有0门槛使用、极高安全性、稳定性、售后完善、自进化能力、24小时在线、主动性等优势。

来自主题: AI资讯
11877 点击    2026-03-16 17:47
Transformer祖制,被Kimi捅破了!谷歌大V高赞:Kimi触碰了十年没人敢碰的禁区!性能炸裂,相当于免费得1.25倍算力,网友:简直天才洞察

Transformer祖制,被Kimi捅破了!谷歌大V高赞:Kimi触碰了十年没人敢碰的禁区!性能炸裂,相当于免费得1.25倍算力,网友:简直天才洞察

Transformer祖制,被Kimi捅破了!谷歌大V高赞:Kimi触碰了十年没人敢碰的禁区!性能炸裂,相当于免费得1.25倍算力,网友:简直天才洞察

就在刚刚,Moonshot AI(月之暗面)发布了一项足以撼动 Transformer 底层的研究:《Attention Residuals》。海外科技大 V,谷歌高级AI产品经理 Shubham Saboo 直接开启了“高赞”模式:“他们触碰了那个十年没人敢碰的部分。”

来自主题: AI技术研报
10333 点击    2026-03-16 17:47
从多模态大模型中「拆」出音频向量模型

从多模态大模型中「拆」出音频向量模型

从多模态大模型中「拆」出音频向量模型

Google 最近发了 Gemini Embedding 2,他们第一个原生多模态向量模型。文本、图像、视频、音频、文档,全部映射到同一个 3072 维向量空间。这是 Omni Embedding(全模态向量模型)的大趋势:一个架构吃下所有模态,从 jina-embeddings-v4 到 Omni-Embed-Nemotron 再到 Omni-5,大家都在往这个方向收敛。

来自主题: AI技术研报
6515 点击    2026-03-16 15:06
ICLR 2026|多模态大模型真的理解情绪吗?MME-Emotion给出了系统答案

ICLR 2026|多模态大模型真的理解情绪吗?MME-Emotion给出了系统答案

ICLR 2026|多模态大模型真的理解情绪吗?MME-Emotion给出了系统答案

近年来,多模态大模型(Multimodal Large Language Models, MLLMs)正在迅速改变人工智能的能力边界。从图像理解到视频分析,从语音对话到复杂推理,大模型正在逐步具备类似人类的综合感知能力。但一个关键问题仍然没有得到充分回答:这些模型真的能够理解人类情绪吗?

来自主题: AI技术研报
7457 点击    2026-03-16 14:27
智谱推出龙虾原生模型GLM-5-Turbo,同时上调新模型API价格20%

智谱推出龙虾原生模型GLM-5-Turbo,同时上调新模型API价格20%

智谱推出龙虾原生模型GLM-5-Turbo,同时上调新模型API价格20%

我们推出GLM-5-Turbo——一个面向OpenClaw龙虾场景深度优化的基座模型。 体验过OpenClaw的用户都有一个共同感受:模型能聊好天,但未必能干好活。问题的根源不在框架,而在底层模型本身

来自主题: AI资讯
10862 点击    2026-03-16 11:38