近日,阿里通义千问发布了两款新版本30B(300亿参数)MoE大模型——Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 和 Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct。…详细
谷歌研究院开发出一种革命性的人工智能技术,通过学习人类眼动轨迹来提升视觉问答能力。该技术像训练侦探一样教会AI关注图像中的关键区域,准确率提升3-10%。研究发表于CVPR 2024,在教育、医疗、无人驾驶等领域具有…详细
英国卡迪夫大学研究团队通过脑电图技术发现,当人们体验虚假听觉(即"听到"实际不存在的语音)时,大脑的神经活动模式与听到真实声音时几乎相同。研究揭示了大脑会根据语言经验和上下文自动"填补"缺失的语音片段,这…详细
谷歌DeepMind开发出革命性AI系统,首次实现通过分子结构预测气味特征。该系统使用图神经网络技术,在包含5000个分子的数据库上训练,能够准确预测未知分子的气味。这项突破性研究解决了困扰科学界几十年的嗅觉机理问…详细
浙江大学研究团队发现AI写作中的"时间振荡"现象:AI在生成过程的中间步骤往往给出正确答案,但最终输出时却被错误答案覆盖。团队提出"时间自一致性投票"和"时间一致性强化"两种解决方案,通过利用中间过程信息显著提…详细
斯坦福安全AI中心研究团队通过让大语言模型玩25款经典文字冒险游戏,测试其长期推理能力。结果显示即使最先进的GPT-5也仅能完成37.8%进度,揭示了当前AI在复杂探索任务中的重大局限性。研究发现AI存在长文本理解衰减…详细
香港大学团队首次发现AI事实核查系统的重大安全漏洞,开发出名为Fact2Fiction的攻击方法,能够系统性欺骗最先进的事实核查系统。研究显示即使投入极少量精心制作的虚假证据,就能让AI系统40-60%的时间得出错误结论,…详细
香港中文大学团队发现AI推理过程中存在高达80%的冗余步骤。通过创新的"步骤熵"方法,他们能够识别并删除这些多余的推理步骤,在保持准确性的同时实现35-57%的效率提升。研究开发了两阶段训练策略,让AI学会自动生成压…详细
香港中文大学等机构联合发布Grove MoE架构,创新性地将专家系统分组并配备共享辅助专家,实现动态资源调配。该33B参数模型仅需激活31.4-32.8B参数,在数学推理、编程等任务上显著超越同规模竞品,在MMLU-Pro测试中达…详细
AIRI研究院提出SONAR-LLM,这是一种革命性的AI语言模型,它像人类一样先用抽象概念思考完整句子,再转换成具体词语输出。相比传统逐词生成的方法,SONAR-LLM在处理长文本时效率显著提升,当文档超过4096词时计算优势…详细
阿里巴巴联合多所知名院校的研究团队,通过系统性实验揭开了大语言模型强化学习技术选择的迷雾。他们发现仅用两种核心技术组合的Lite PPO方法,就能超越使用多种复杂技术的主流算法,证明了在AI训练中"极简主义"的有…详细
中科大研究团队发现大型机器人数据集存在"捷径学习"问题:机器人虽然数据量庞大,但因数据内部多样性不足和碎片化严重,容易依赖表面特征而非真正理解任务。研究通过理论分析和实验验证了这一现象,并提出视角增强和…详细
蚂蚁集团联合西湖大学推出MoBE技术,通过创建共享基础知识库的方式,成功将万亿参数AI模型压缩30%,性能损失仅为2%。该技术突破了传统压缩方法7%-14%性能损失的瓶颈,有望大幅降低AI部署成本,推动强大AI能力的普及应…详细
GLiClass是由乌克兰基辅Knowledgator工程公司开发的创新文本分类模型,基于GLiNER架构改进而成。该模型通过联合编码文本和标签,在单次前向传递中完成多标签分类,实现了准确性与效率的完美平衡。测试显示,GLiClass…详细
北卡大学研究团队推出Bifrost-1系统,通过创新的"补丁级CLIP潜在变量"技术,成功让多模态大语言模型和扩散模型高效协作,实现了既能理解又能创作图像的AI助手。该方法避免了传统技术的高成本训练问题,在保持原有理解…详细
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