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对话安克阳萌:一个好的AI智能硬件产品,要在感知、规划、控制这三个模块下功夫

对话安克阳萌:一个好的AI智能硬件产品,要在感知、规划、控制这三个模块下功夫

对话安克阳萌:一个好的AI智能硬件产品,要在感知、规划、控制这三个模块下功夫

安克创新创始人兼 CEO 阳萌,不是一位当下舆论场里最受关注的「明星 CEO」——他没有个人社媒账号、没有公开发表过挑战行业巨头的野心和「金句」、甚至此前极少为自家新品发布站台。

来自主题: AI资讯
7352 点击    2026-06-16 10:34
刚刚!阿里开源 Qwen3-VL-Embedding 和 Qwen3-VL-Reranker 模型!图片和视频也可以做RAG了~

刚刚!阿里开源 Qwen3-VL-Embedding 和 Qwen3-VL-Reranker 模型!图片和视频也可以做RAG了~

刚刚!阿里开源 Qwen3-VL-Embedding 和 Qwen3-VL-Reranker 模型!图片和视频也可以做RAG了~

今天,Qwen 家族新成员+2,我们正式发布 Qwen3-VL-Embedding 和 Qwen3-VL-Reranker 模型系列,这两个模型基于 Qwen3-VL 构建,专为多模态信息检索与跨模态理解设计,为图文、视频等混合内容的理解与检索提供统一、高效的解决方案。

来自主题: AI资讯
10350 点击    2026-01-08 23:28
NeurIPS 2025 | Language Ranker:从推荐系统的视角反思并优化大模型解码过程

NeurIPS 2025 | Language Ranker:从推荐系统的视角反思并优化大模型解码过程

NeurIPS 2025 | Language Ranker:从推荐系统的视角反思并优化大模型解码过程

在大语言模型(LLM)的研究浪潮中,绝大多数工作都聚焦于优化模型的输出分布 —— 扩大模型规模、强化分布学习、优化奖励信号…… 然而,如何将这些输出分布真正转化为高质量的生成结果 —— 即解码(decoding)阶段,却没有得到足够的重视。

来自主题: AI技术研报
7089 点击    2025-12-01 10:06
Jina Reranker v3: 全新“列式”重排器,0.6B参数刷新文档检索SOTA

Jina Reranker v3: 全新“列式”重排器,0.6B参数刷新文档检索SOTA

Jina Reranker v3: 全新“列式”重排器,0.6B参数刷新文档检索SOTA

我们正式推出第三代重排器 Jina Reranker v3。它在多项多语言检索基准上刷新了当前最佳表现(SOTA)。这是一款仅有 6 亿参数的多语言重排模型。我们为其设计了名为 “last but not late” (中文我们译作后发先至)的全新交互机制,使其能接受 Listwise 即列式输入,在一个上下文窗口内一次性完成对查询和所有文档的深度交互。

来自主题: AI技术研报
11133 点击    2025-10-10 13:11
这样更公平:用jina-reranker-m0为多模态文档打分重排

这样更公平:用jina-reranker-m0为多模态文档打分重排

这样更公平:用jina-reranker-m0为多模态文档打分重排

当你在搜索“中国队在多哈乒乓球锦标赛的成绩”时,一篇新闻报道的文本部分和你的查询的相关性是 0.7,配图的相关性 0.5;另一篇则是文本相关性为 0.6,图片也是 0.6。那么,哪一篇报道才是你真正想要的呢?

来自主题: AI技术研报
9110 点击    2025-05-27 09:57
jina-reranker-m0 全新多模态多语言重排器

jina-reranker-m0 全新多模态多语言重排器

jina-reranker-m0 全新多模态多语言重排器

今天,我们正式发布jina-reranker-m0。这是一款多模态、多语言重排器(reranker),其核心能力在于 对包含丰富视觉元素的文档进行重排和精排,同时兼容跨语言场景。

来自主题: AI技术研报
8633 点击    2025-04-09 17:03
延迟交互模型,为什么是下一代RAG的标配?

延迟交互模型,为什么是下一代RAG的标配?

延迟交互模型,为什么是下一代RAG的标配?

在 RAG 系统开发中,良好的 Reranker 模型处于必不可少的环节,也总是被拿来放到各类评测当中,这是因为以向量搜索为代表的查询,会面临命中率低的问题,因此需要高级的 Reranker 模型来补救,这样就构成了以向量搜索为粗筛,以 Reranker 模型作精排的两阶段排序架构。

来自主题: AI技术研报
11241 点击    2024-08-05 13:58