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启境GT7采用八重冗余设计,目标打造五年不过时的架构

启境汽车产品总经理轩伟表示,GT7已预先配置冗余算力和传感器,以支持未来的L3、L4级自动驾驶功能。八大冗余设计不仅面向未来L3场景,也旨在提升日常通勤、城市道路和高速公路行驶的安全性。公司希望这套架构五年内保持技术竞争力,减少软硬件升级导致用户换车的损失。据称,GT7已满足中国L3级自动驾驶架构设计标准,并完成L3准入测试与申报。不过,L3功能能否实际落地,仍需等待相关政府部门审核以及配套法规的

Safin-1:通过记忆原生状态演化实现内在安全

Safin-1是一系列旨在将安全能力直接融入模型内部计算的基础模型,而不是完全依赖外部防护机制或训练后的对齐。其核心架构MARCH(Memory-Anchor Routing across Context History)维护结构化记忆状态,并从历史上下文中选择性检索相关信息。持久化的能力状态可以在测试时进行调整,无需反复修改模型主干,从而支持受控的专门化。使用专门Safety State的实验显

DiagEvo:通过分层错误记忆实现诊断引导的自我进化

DiagEvo是一种语言模型自我进化方法,能够从求解器自身的失败历史中分析反复出现的错误原因。分层记忆按技能节点组织这些原因,并将其标记为“活跃”或“已掌握”。系统据此生成针对特定错误的题目,同时保留自由探索机制。双重置信度过滤器只有在最常见答案具有明显票数优势时,才保留中等难度题目。使用4B诊断模型时,DiagEvo在Qwen3-4B、Qwen3-8B和OctoThinker-8B上的九项基准测

SMELT:计算量匹配的循环式 MoE Transformer 扩展定律

一项研究在混合专家(MoE)架构中评估循环式 Transformer。这类模型通过重复执行共享层块来增加有效深度,但研究在比较时匹配了每个 token 的计算量、非嵌入参数总数和 KV 缓存。研究人员提出 SMELT,让中间一半的层重复执行两次。在最大达到 540 亿个非嵌入参数的四种模型规模上,SMELT 随计算量增加呈现更快的损失下降,并在计算最优前沿节省 6.8% 至 18.0% 的训练 F

A股“人形机器人第一股”宇树科技股价腰斩

中国机器人企业宇树科技股价9月2日下跌超过4%,跌至每股550元以下。与8月19日上市首日盘中最高价1100元相比,该股股价已下跌约一半。宇树科技发行价为150.80元,但开盘价较发行价上涨629.44%,市值一度达到4449亿元。公司主要研发四足机器人和人形机器人,两大品类出货量均位居全球前列。2026年上半年,宇树科技实现营收11.52亿元,同比增长48.54%;扣除非经常性损益后的归母净利润

中国人民大学率先开设“家长学堂”,探索 AI 时代教育协同模式

中国人民大学开设“家长学堂”,探索人工智能时代高校、家庭与社会协同育人模式,被称为中国高校的首次尝试。超过 7,000 名新生家长在线收看活动直播。教育部门和研究机构人士表示,尽管 AI 正日益融入教育,家庭仍是学生成长中不可替代的教育主体。高校和家庭应共同制定 AI 在学习中的使用规范,同时重视价值引导、情感联结和品格培养等人工教育功能。

谷歌推出 AI 图片设计工具 Pics,可在 Docs 和 Slides 中直接使用

谷歌正式上线 AI 图片设计与编辑工具 Google Pics。用户可通过 pics.new 使用网页版,也能在 Google Docs 和 Google Slides 中直接打开。该工具支持通过文字提示生成图片,也可以导入本地文件、Google Drive 和 Google Photos 中的已有素材进行编辑。功能包括精确分割图片对象、单独移动和缩放选定对象、编辑或翻译图片文字并保留原有字体和版

Harness-of-Harness:通过持续改进实现多日自主软件开发

该论文提出 Harness-of-Harness(HoH),一个面向大语言模型编程代理的框架。HoH 将现有代理运行环境组织为反复执行的规划、编码和测试循环,在修复问题与扩展能力之间取得平衡,并将开发拆分为可验证的小步骤,分离实现阶段测试与独立评估,同时保留带版本记录的项目历史。研究人员报告称,在 GameCraft-Bench、FrontierSWE 和 ProgramBench 上,经过三次迭

OPPO 联合多所高校推出端侧 AI 记忆评测基准 MobileMem

OPPO 联合 OpenKG,以及浙江大学、同济大学、东南大学等高校的研究团队,推出端侧 AI 记忆评测基准 MobileMem。该项目旨在建立统一标准,让不同技术方案能够进行测试、比较和改进。技术白皮书已经公开,数据集和相关工具预计将陆续开源。OPPO 认为,端侧记忆是 AI 助手持续理解用户、记住其习惯和偏好,并在合适时机提供帮助的重要基础。目前公告没有公布具体评测结果,也未提供经验证的性能提

Perplexity 推出“混合计算”,让敏感数据留在本地处理

Perplexity推出Hybrid Compute功能,可将任务拆分给云端前沿模型和本地语言模型处理。新的隐私分类器会检测可能包含敏感内容的文件和信息,并建议将其保留在用户设备中。正式处理前,用户可以查看系统提出的分流方案,并自行决定各部分由哪个模型完成。本地模型生成的令牌不收费,应用还会显示CPU、GPU和内存使用情况。目前支持Gemma E4B,以及两个拥有350亿参数的Qwen 3.6模型

Qwen-Drive-1.0:迈向自动驾驶视觉语言基础模型的初步探索

Qwen-Drive-1.0是一款面向自动驾驶的视觉语言模型,将三维感知、视觉问答和运动规划统一到同一框架中。外部鸟瞰视角(BEV)感知头负责三维目标检测、语义占用预测和BEV地图分割,并为三维场景结构提供可检查的接口。规划模块基于共享的视觉语言模型表示生成车辆未来轨迹。分阶段训练方案结合驾驶监督数据与通用视觉语言数据,在培养驾驶能力的同时,尽量保留广泛的视觉理解和指令遵循能力。多种开放环、伪闭环

E-Commerce Bench 评估大语言模型智能体执行长期自主商业运营的能力

E-Commerce Bench 是一个开源基准,用于评估大语言模型智能体在动态年度商业模拟中的表现。智能体需要同时运营多家网店,开展市场调研,与供应商谈判,优化销售策略,处理订单和退货,并管理现金流。模拟环境包括促销活动、自然灾害和供应链冲击。研究团队从七个维度评估了18个前沿模型,结果显示没有任何模型在所有领域都占据优势。GPT-5.6 Sol 将10万初始资金增至1,431,425,期末资产

ZimaBlue通过可扩展视频预训练推进通用世界动作模型

ZimaBlue是一种利用大规模第一视角视频训练机器人世界动作模型的框架。其三阶段训练流程首先从人类和机器人视频中学习因果具身视觉动态,随后通过统一的动作表示将这些表征与异构机器人轨迹结合,最后针对目标机器人进行专门化。异步Slow-Fast架构将高容量Slow世界模型与轻量Fast分支结合,可在NVIDIA RTX 4090上以30 Hz进行动作预测。在真实机器人零样本评估中,相比仅使用目标机器