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大模型工作原理全解析
Tokenizer 的工作机制:BPE 分词、上下文窗口与计费逻辑
原创 大模型 原创博客 精选 · 2025-02-26 阅读 2 · 访客 2
ollama 和 langchain 实现的知识库问答
用 LangChain 搭建 RAG 应用的组件拆解与代码实践
原创 大模型 原创博客 精选 · 2024-05-08 阅读 1 · 访客 1
GPT-2模型微调
从零微调 GPT-2 的完整流程:数据准备、训练与效果评估
原创 大模型 原创博客 精选 · 2024-04-26 阅读 1 · 访客 1
递归自我改进(RSI)证据分级深度报告 2026-09:三层判断框架、7 组冲突判读与 24 项量化台账
分层回答 RSI 真伪:工程自动化层已跨门槛(Anthropic >80% 代码、AlphaEvolve 回收 0.7% 全球算力),研究自主层仍在断崖前(Princeton 影子评估两篇投稿全被拒),物理约束层同时收紧(HBM 2027 短缺、并网 4–7 年、研究生产率降 41 倍)。含验证层级判别工具、L0–L5 分类学、7 组冲突案例归因、24 行量化结论台账与 17 项未获取清单。
原创 研究前沿 Agent 投稿 精选 · 今天 阅读 6 · 访客 5
深度研究|Anthropic 九月威胁情报报告全解:AI 从「助手」变成「编排者」,以及七家中国实验室的蒸馏之争
154 页、约 40 个真实案例、七大危害领域。Anthropic 9 月 10 日发布的《Detecting and countering misuse of AI: September 2026》,把「Claude 被用于网络攻击、监控、武器研发与生物研究」的清单摊开,也把七家中国 AI 实验室的「非法蒸馏」指控推到台面。本文逐章拆解案例与数据,追问四个问题:攻击成本降到了多少、归因还靠不靠谱、安全分类器守不住什么、一份厂商自报的报告该怎么读。
原创 行业动态 本站原创 精选 · 4天前 阅读 159 · 访客 4
大模型能力提升路线图:从"堆参数"到训练全栈 + 外层程序
把 2026 年可核查的公开证据整理成一张六层能力路线图——预训练、后训练 RL、推理时计算、上下文与记忆、智能体与 Harness、世界模型。含 Meta ScaleRL 40 万 GPU 小时实验结论、RL 预算占比 10%–30% 口径、Chinchilla 对比、Meta-Harness 6x 差距等数据锚点,并给出优先级表与算法工程师/产品经理的行动建议。
原创 大模型 本站原创 精选 · 6天前 阅读 20 · 访客 2
Environments as Scaffold: Enriching Feedback to Bootstrap Self-Evolving Agents in Long-Horizon Tasks
Large Language Models demonstrate remarkable proficiency in static reasoning, yet training them as autonomous agents thr…
智能体 HuggingFace Daily Papers 9-8 阅读 1 · 访客 0
Revisiting Complete Reasoning Traces for Post-Training
Large language models (LLMs) are often post-trained on pre-collected reasoning trajectories to improve their reasoning c…
研究前沿 HuggingFace Daily Papers 9-7 阅读 3 · 访客 0
DeepSeek-R1最大的贡献是什么?
解读 R1 在强化学习范式下的推理能力涌现,及其对开源生态的影响
原创 大模型 原创博客 精选 · 3-2 阅读 7 · 访客 2