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Ilya罕见发声:大模型「大力出奇迹」到头了

Ilya罕见发声:大模型「大力出奇迹」到头了

Ilya罕见发声:大模型「大力出奇迹」到头了

AI正从「规模时代」,重新走向「科研时代」。这是Ilya大神在最新采访中发表的观点。这一次,Ilya一顿输出近2万字,信息量爆炸,几乎把当下最热门的AI话题都聊了个遍:Ilya认为,目前主流的「预训练 + Scaling」路线已经明显遇到瓶颈。与其盲目上大规模,不如把注意力放回到「研究范式本身」的重构上。

来自主题: AI资讯
7212 点击    2025-11-26 14:38
中兴发了一篇论文,洞察AI更前沿的探索方向

中兴发了一篇论文,洞察AI更前沿的探索方向

中兴发了一篇论文,洞察AI更前沿的探索方向

当大模型参数量冲向万亿级,GPT-4o、Llama4 等模型不断刷新性能上限时,AI 行业也正面临前所未有的瓶颈。Transformer 架构效率低、算力消耗惊人、与物理世界脱节等问题日益凸显,通用人工智能(AGI)的实现路径亟待突破。

来自主题: AI技术研报
7345 点击    2025-11-26 13:47
NeurIPS 2025 Spotlight | 中国联通以全局优化重塑扩散模型加速

NeurIPS 2025 Spotlight | 中国联通以全局优化重塑扩散模型加速

NeurIPS 2025 Spotlight | 中国联通以全局优化重塑扩散模型加速

当前,视频生成模型性能正在快速提升,尤其是基于Transformer架构的DiT模型,在视频生成领域的表现已经逐渐接近真实拍摄效果。然而,这些扩散模型也面临一个共同的瓶颈:推理时间长、算力成本高、生成速度难以提升。随着视频生成长度持续增加、分辨率不断提高,这个瓶颈正在成为影响视频创作体验的主要障碍之一。

来自主题: AI技术研报
7774 点击    2025-11-26 13:46
Ilya重磅发声:Scaling时代终结!自曝不再感受AGI

Ilya重磅发声:Scaling时代终结!自曝不再感受AGI

Ilya重磅发声:Scaling时代终结!自曝不再感受AGI

Ilya重磅访谈放出!1个半小时,全程2万字,他爆出惊人观点:Scaling时代已终结,我们正走向研究时代。

来自主题: AI资讯
5805 点击    2025-11-26 13:45
哈工大深圳团队推出Uni-MoE-2.0-Omni:全模态理解、推理及生成新SOTA

哈工大深圳团队推出Uni-MoE-2.0-Omni:全模态理解、推理及生成新SOTA

哈工大深圳团队推出Uni-MoE-2.0-Omni:全模态理解、推理及生成新SOTA

全模态大模型(Omnimodal Large Models, OLMs)能够理解、生成、处理并关联真实世界多种数据类型,从而实现更丰富的理解以及与复杂世界的深度交互。人工智能向全模态大模型的演进,标志着其从「专才」走向「通才」,从「工具」走向「伙伴」的关键点。

来自主题: AI技术研报
7972 点击    2025-11-26 09:13
别装了,AI巨头们!谁在卡脖子,谁在割韭菜?这张图一目了然

别装了,AI巨头们!谁在卡脖子,谁在割韭菜?这张图一目了然

别装了,AI巨头们!谁在卡脖子,谁在割韭菜?这张图一目了然

卡内基梅隆揭秘美国AI产业链:谁能扼住AI的喉咙?OpenAI和迪士尼如何捆绑,AMD、软银和英伟达究竟在下哪盘棋?卡内基梅隆大学刚刚抛出一颗「产业核弹」:首个系统刻画数据、算力、模型、资本乃至人才流向的AI供应链数据集。

来自主题: AI技术研报
8414 点击    2025-11-25 16:35
Gemini 3,是谢尔盖・布林「骂」出来的?

Gemini 3,是谢尔盖・布林「骂」出来的?

Gemini 3,是谢尔盖・布林「骂」出来的?

当 ChatGPT 在 2022 年底横空出世时,整个科技行业都被这股突如其来的对话式 AI 浪潮震得措手不及。

来自主题: AI资讯
8890 点击    2025-11-25 16:32
念首诗,就能让AI教你造核弹!Gemini 100%中招

念首诗,就能让AI教你造核弹!Gemini 100%中招

念首诗,就能让AI教你造核弹!Gemini 100%中招

最新研究发现,只要把恶意指令写成一首诗,就能让Gemini和DeepSeek等顶尖模型突破安全限制。这项针对25个主流模型的测试显示,面对「诗歌攻击」,百亿美金堆出来的安全护栏瞬间失效,部分模型的防御成功率直接归零。最讽刺的是,由于小模型「读不懂」诗里的隐喻反而幸免于难,而「有文化」的大模型却因为过度解读而全线破防。

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8280 点击    2025-11-25 15:31
AAAI 2026 Oral | 悉尼科技大学联合港理工打破「一刀切」,联邦推荐如何实现「千人千面」的图文融合?

AAAI 2026 Oral | 悉尼科技大学联合港理工打破「一刀切」,联邦推荐如何实现「千人千面」的图文融合?

AAAI 2026 Oral | 悉尼科技大学联合港理工打破「一刀切」,联邦推荐如何实现「千人千面」的图文融合?

在推荐系统迈向多模态的今天,如何兼顾数据隐私与个性化图文理解?悉尼科技大学龙国栋教授团队联合香港理工大学杨强教授、张成奇教授团队,提出全新框架 FedVLR。该工作解决了联邦环境下多模态融合的异质性难题,已被人工智能顶级会议 AAAI 2026 接收为 Oral Presentation。

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8227 点击    2025-11-25 15:30