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WebVoyager:借助强大多模态模型,开创全新的网络智能体 [译]

借助强大多模态模型,开创全新的网络智能体 Hongliang He1,3∗, Wenlin Yao2, Kaixin Ma2, Wenhao Yu2, Yong Dai2, Hongming Zhang2, Zhenzhong Lan3, Dong Yu2 1 浙江大学,2 腾讯 AI 实验室,3 西湖大学

来自主题: AI技术研报
8705 点击    2024-01-28 12:29
大模型×文本水印:清华、港中文、港科广、UIC、北邮联合发布首个大模型时代下的文本水印综述

本文介绍首个大模型时代下的文本水印综述,由清华、港中文、港科广、UIC、北邮联合发布,全面阐述了大模型时代下文本水印技术的算法类别与设计、评估角度与指标、实际应用场景,同时深入探讨了相关研究当前面临的挑战以及未来发展的方向,探索文本水印领域的前沿趋势。

来自主题: AI技术研报
3514 点击    2024-01-26 13:50
专补大模型短板的RAG有哪些新进展?这篇综述讲明白了

同济大学王昊奋研究员团队联合复旦大学熊赟教授团队发布检索增强生成(RAG)综述,从核心范式,关键技术到未来发展趋势对 RAG 进行了全面梳理。这份工作为研究人员绘制了一幅清晰的 RAG 技术发展蓝图,指出了未来的研究探索方向。

来自主题: AI资讯
4797 点击    2024-01-06 16:54
从模型、数据和框架三个视角出发,这里有份54页的高效大语言模型综述

大规模语言模型(LLMs)在很多关键任务中展现出显著的能力,比如自然语言理解、语言生成和复杂推理,并对社会产生深远的影响。然而,这些卓越的能力伴随着对庞大训练资源的需求(如下图左)和较长推理时延(如下图右)。因此,研究者们需要开发出有效的技术手段去解决其效率问题。

来自主题: AI技术研报
3258 点击    2023-12-30 15:16
谷歌开源一种AI的微调方法:逐步提炼,让小模型也能媲美2000倍体量大模型

大型语言模型能力惊人,但在部署过程中往往由于规模而消耗巨大的成本。华盛顿大学联合谷歌云计算人工智能研究院、谷歌研究院针对该问题进行了进一步解决,提出了逐步微调(Distilling Step-by-Step)的方法帮助模型训练。

来自主题: AI技术研报
3287 点击    2023-10-24 23:46