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AI前沿:生成模型效率飞跃与大模型安全隐患

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发表于 2025-3-17 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:微信文章
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本期介绍了五项AI前沿进展:

    《Inductive Moment Matching》提出归纳矩匹配框架,让AI几步生成高质量图像,效率和稳定性双提升。

    《Ideas in Inference-time Scaling can Benefit Generative Pre-training Algorithms》倡导“推理优先”设计,突破生成模型瓶颈。   《推理时间缩放中的理念可造福生成预训练算法》倡导“推理优先”设计,突破生成模型瓶颈。

    《Search-R1: Training LLMs to Reason and Leverage Search Engines with Reinforcement Learning》用强化学习让语言模型自主搜索,推理能力大增。

    《IteRABRe: Iterative Recovery-Aided Block Reduction》展示高效剪枝法,让大模型变轻便还能保持语言能力。

    《This Is Your Doge, If It Please You》揭示多模型协作的欺骗风险,并提出防御策略,强调AI安全的重要性。
完整推介:https://mp.weixin.qq.com/s/kjtmsmrd_B4_Jt5hpiIjnw
【请扫码订阅或点击最下方“阅读原文”直接收听】

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