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Ergebnisse für “PLaT”
Forschung

τ-Knowledge: Neue Benchmark für Konversationsagenten mit unstrukturiertem Wissen In der Welt der KI‑Assistenten gewinnt die Fähigkeit, in Echtzeit auf umfangreiches, proprietäres und unstrukturiertes Wissen zuzugreifen, zunehmend an Bedeutung. Das neue Benchmark‑Set τ-Knowledge erweitert die bereits etablierte τ‑Bench-Plattform, um Agenten in realistischen, langanhaltenden Interaktionen zu testen, bei denen das korrekte Abrufen und Anwenden von Fachwissen entscheidend ist. Der Testbereich τ-Banking

arXiv – cs.AI
Praxis

<p>TorchAO erweitert Quantization‑Aware Training für Edge‑LLMs</p> <p>In unserem letzten Blog‑Post haben wir den ersten Quantization‑Aware Training‑Flow (QAT) in TorchAO vorgestellt, der große Sprachmodelle für Edge‑Geräte mit ExecuTorch optimiert. Dieser Ansatz ermöglicht es, Modelle auf kleineren Plattformen einzusetzen, ohne dabei die Genauigkeit zu stark zu beeinträchtigen.</p> <p>Seitdem haben wir den Flow weiterentwickelt und zusätzliche Optimierungen integriert. Die neue Version unterstützt nun erwei

PyTorch – Blog
Forschung

<h1>Diffusion-MPC in Tetris: Feasibility, Horizon und Kritiker-Alignment analysiert</h1> <p>Forscher haben Diffusion‑basierte Model Predictive Control (Diffusion‑MPC) in einem diskreten, kombinatorischen Umfeld untersucht – konkret im beliebten Spiel Tetris. Dabei wird ein MaskGIT‑ähnlicher Diskret‑Denoiser eingesetzt, um mögliche Platzierungssequenzen zu generieren, und anschließend werden die Kandidaten durch ein Reranking ausgewählt.</p> <p>Die Studie beleuchtet drei zentrale Aspekte: Erstens die Notwend

arXiv – cs.LG