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突破FHE瓶颈,Lancelot架构实现加密状态下的鲁棒聚合计算,兼顾「隐私保护」与「鲁棒性」

突破FHE瓶颈,Lancelot架构实现加密状态下的鲁棒聚合计算,兼顾「隐私保护」与「鲁棒性」

突破FHE瓶颈,Lancelot架构实现加密状态下的鲁棒聚合计算,兼顾「隐私保护」与「鲁棒性」

在金融、医疗等高度敏感的应用场景中,拜占庭鲁棒联邦学习(BRFL)能够有效避免因数据集中存储而导致的隐私泄露风险,同时防止恶意客户端对模型训练的攻击。然而,即使是在模型更新的过程中,信息泄露的威胁仍然无法完全规避。为了解决这一问题,全同态加密(FHE)技术通过在密文状态下进行安全计算,展现出保护隐私信息的巨大潜力。

来自主题: AI技术研报
6688 点击    2025-10-21 15:44
AGILE:视觉学习新范式!自监督+交互式强化学习助力VLMs感知与推理全面提升

AGILE:视觉学习新范式!自监督+交互式强化学习助力VLMs感知与推理全面提升

AGILE:视觉学习新范式!自监督+交互式强化学习助力VLMs感知与推理全面提升

现有视觉语言大模型(VLMs)在多模态感知和推理任务上仍存在明显短板:1. 对图像中的细粒度视觉信息理解有限,视觉感知和推理能力未被充分激发;2. 强化学习虽能带来改进,但缺乏高质量、易扩展的 RL 数据。

来自主题: AI技术研报
6306 点击    2025-10-21 15:30
微软BitDistill将LLM压缩到1.58比特:10倍内存节省、2.65倍CPU推理加速

微软BitDistill将LLM压缩到1.58比特:10倍内存节省、2.65倍CPU推理加速

微软BitDistill将LLM压缩到1.58比特:10倍内存节省、2.65倍CPU推理加速

大语言模型(LLM)不仅在推动通用自然语言处理方面发挥了关键作用,更重要的是,它们已成为支撑多种下游应用如推荐、分类和检索的核心引擎。尽管 LLM 具有广泛的适用性,但在下游任务中高效部署仍面临重大挑战。

来自主题: AI技术研报
5911 点击    2025-10-21 11:43
“今年双11,我的AI比我还忙”

“今年双11,我的AI比我还忙”

“今年双11,我的AI比我还忙”

“我有两张券,分别为满1000减140、满2000减280,我看中商品的价格分别为……分两次结算怎么凑单最划算?”双11开启后,在社交平台上,有人向Deepseek抛出这个问题。

来自主题: AI资讯
6990 点击    2025-10-21 10:38
有效的 Context 工程(精读、万字梳理)|见知录 004

有效的 Context 工程(精读、万字梳理)|见知录 004

有效的 Context 工程(精读、万字梳理)|见知录 004

近日刚好得了空闲,在研读 Anthropic 官方技术博客和一些相关论文,主题是「Agent 与 Context 工程」。2025 年 6 月以来,原名为「Prompt Engineering」的提示词工程,在 AI Agent 概念日趋火热的应用潮中,

来自主题: AI技术研报
7033 点击    2025-10-21 10:21
告别「偏科」,UniVid实现视频理解与生成一体化

告别「偏科」,UniVid实现视频理解与生成一体化

告别「偏科」,UniVid实现视频理解与生成一体化

在视频生成与理解的赛道上,常常见到分头发力的模型:有的专注做视频生成,有的专注做视频理解(如问答、分类、检索等)。而最近,一个开源项目 UniVid,提出了一个「融合」方向:把理解 + 生成融为一体 —— 他们希望用一个统一的模型,兼顾「看懂视频」+「生成视频」的能力。

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7526 点击    2025-10-21 10:17
大模型中毒记

大模型中毒记

大模型中毒记

那个叫大模型的高手,被下毒了

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6968 点击    2025-10-21 10:09
微软下一代AI芯片Maia 2或交由英特尔代工

微软下一代AI芯片Maia 2或交由英特尔代工

微软下一代AI芯片Maia 2或交由英特尔代工

据业内人士透露,微软已向英特尔下达其下一代人工智能芯片Maia 2的晶圆代工订单,计划采用英特尔的18A或18A-P制程。该芯片或将用于微软Azure数据中心等人工智能基础设施。

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6738 点击    2025-10-21 09:37
MIT成果登Nature正刊:90天,「AI科学家」完成3500次电化学测试

MIT成果登Nature正刊:90天,「AI科学家」完成3500次电化学测试

MIT成果登Nature正刊:90天,「AI科学家」完成3500次电化学测试

美国麻省理工学院李巨团队在国际顶尖学术期刊Nature上发表了一篇研究论文,展示了一种多模态机器人平台CRESt(Copilot for Real-world Experimental Scientists),通过将多模态模型(融合文本知识、化学成分以及微观结构信息)驱动的材料设计与高通量自动化实验相结合,大幅提升催化剂的研发速度和质量。

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7201 点击    2025-10-20 15:36