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#论文/研究

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3月13日周五
  1. Berkeley AI Research39

    SPEX 与 ProxySPEX:面向大语言模型的可扩展交互识别方法

    Berkeley AI Research 提出 SPEX 与 ProxySPEX 算法,用于在大语言模型中以可扩展方式识别驱动模型行为的特征交互。方法借助信号处理与编码理论,基于稀疏性与低阶性假设将指数级搜索重构为可解的稀疏恢复问题;ProxySPEX 进一步利用层级结构,以约 10 倍更少的消融次数达到与 SPEX 相当的性能,可应用于特征归因、数据归因与模型组件归因等可解释性任务。

2月18日周三
1月23日周五
  1. Google Research38

    Google Research:通过分解式两阶段流程让小模型在设备端实现比肩大模型的用户意图提取

    Google Research 在 EMNLP 2025 发表的论文提出分解式两阶段流程,先逐屏总结用户操作,再从屏幕摘要序列中提取意图,让小型多模态大语言模型可在设备端完成用户意图理解。该方法在移动端和网页轨迹上均优于 CoT 提示与端到端微调;其中 Gemini 1.5 Flash 8B 配合分解流程即可达到与 Gemini 1.5 Pro 相当的 F1 分数,同时显著降低成本与延迟。

1月13日周二
  1. Google Research46

    NeuralGCM 利用 AI 更好地模拟长程全球降水

    NeuralGCM 在 Science Advances 发表新版论文,直接以 NASA 2001–2018 年卫星降水观测训练混合 AI-物理模型,在 15 天天气预报与多年代气候模拟上均优于传统物理模型。相比 IPCC 报告所用领先工具,平均误差降低 40%,对最强 0.1% 极端降水及日变化周期改进尤为显著。

1月10日周六
  1. Berkeley AI Research44

    基于信息驱动的成像系统设计

    NeurIPS 2025 论文提出基于互信息的成像系统评估与设计框架,以信息量统一替代分辨率、信噪比等传统指标。方法利用已知噪声物理直接计算噪声熵,用概率模型(如 PixelCNN)估计测量分布,在彩色摄影、射电天文、无透镜成像和显微镜四个领域验证了信息估计对解码器性能的预测能力。