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来自 @爱可可-爱生活 的第一手AI快报,用最简单易懂的语言,带你直击最前沿的人工智能科研动态。无论你是科技小白,还是行业达人,这里都有你想知道的AI故事和未来趋势。跟着我们,轻松解锁人工智能的无限可能! #人工智能 #科技前沿

  1. 10H AGO

    [人人能懂] 从岗前预训、关机抵抗到竞争涌现

    今天,我们将一起探索AI学习与成长的五种奇特路径,这些最新论文将颠覆你对人工智能的许多传统认知。从为AI开设“预科班”打好基础,到发现它们竟会为了完成任务而“抗命”,甚至还学会了给自己“瘦身”的绝技。我们还将揭示,看似无害的信息碎片如何拼接成危险的秘密,并最终探讨一个惊人的构想:如何利用一群“自私”的AI,通过竞争来成就一个“无私”的目标。准备好了吗?让我们即刻出发,解码AI世界里那些看不见的规则。 00:00:38 AI的“预科班”:高手是怎样炼成的? 00:06:06 AI学会了“将在外,君命有所不受”? 00:11:16 AI的“瘦身革命”:做事,怎样才能又快又好又省? 00:16:07 AI时代的“拼图泄密”:当无害的真相拼接成危险的秘密 00:21:40 AI世界的“看不见的手”:如何用自私成就无私? 本期介绍的几篇论文: [CL] Scaling Agents via Continual Pre-training   [Alibaba Group]   https://arxiv.org/abs/2509.13310   --- [CL] Shutdown Resistance in Large Language Models   [Palisade Research]   https://arxiv.org/abs/2509.14260   --- [LG] LiMuon: Light and Fast Muon Optimizer for Large Models   [Nanjing University of Aeronautics and Astronautics]   https://arxiv.org/abs/2509.14562   --- [LG] The Sum Leaks More Than Its Parts: Compositional Privacy Risks and Mitigations in Multi-Agent Collaboration   [UNC Chapel Hill]   https://arxiv.org/abs/2509.14284   --- [LG] Emergent Alignment via Competition   [University of Pennsylvania]   https://arxiv.org/abs/2509.15090

    27 min
  2. 1D AGO

    [人人能懂] 从“通用大脑”到“模拟驾校”

    本期节目,我们将一起探索AI如何变得更“聪明”,而不是更“庞大”。你会听到,一个“基础大脑”如何让无人机秒速适应任何机型;一个全自动“模拟驾校”又如何教会AI像人一样“办事”。我们还会揭示,为何顶尖AI的训练需要“模拟舱”和“真实空域”双轨并行,以及为什么“爱折腾”和“随大流”对AI的自我进化同样重要。最后,我们将看到一个关于“生长”的深刻智慧:如何将顶层设计与细节执行完美分离,创造出惊人的数字生命。 00:00:38 无人机的“基础能力”:从“专才”到“通才”的蜕变 00:05:55 AI的“模拟驾校”:高手不是靠“背书”,而是靠“路考” 00:11:26 AI高手的“双轨制”训练法 00:17:06 AI的“进化”秘诀:既要随大流,也要爱折腾 00:22:15 AI的“生长”瓶颈:如何从细胞级智慧,长出像素级细节? 本期介绍的几篇论文: [RO] RAPTOR: A Foundation Policy for Quadrotor Control   [UC Berkeley & Technology Innovation Institut]   https://arxiv.org/abs/2509.11481   --- [CL] Towards General Agentic Intelligence via Environment Scaling   [Alibaba Group]   https://arxiv.org/abs/2509.13311   --- [LG] WebSailor-V2: Bridging the Chasm to Proprietary Agents via Synthetic Data and Scalable Reinforcement Learning   [Alibaba Group]   https://arxiv.org/abs/2509.13305   --- [LG] Evolving Language Models without Labels: Majority Drives Selection, Novelty Promotes Variation   [Tencent AI Lab]   https://arxiv.org/abs/2509.15194   --- [CV] Neural Cellular Automata: From Cells to Pixels   [EPFL & Sharif University of Technology]   https://arxiv.org/abs/2506.22899

    28 min
  3. 2D AGO

    [人人能懂] 本质洞察、内在罗盘与认知多样性

    我们都希望学得更聪明,但到底怎样才算“聪明”?本期我们就从几篇最新论文出发,看看AI是如何被教导着实现真正的“开窍”:它要如何学会看透不同知识表象下的本质,如何为自己打造一个用于自我提升的“进度条”,又是如何从只追求唯一的最优解,到学会欣赏整个“高分区”的所有好答案。这些AI的“内功心法”,或许正是我们自我成长的关键钥匙,让我们一探究竟! 00:00:32 AI 学习的“升维”之路:从“对答案”到“懂原理” 00:05:32 机器人的“开窍”秘诀:从抄作业到上补习班 00:11:18 AI训练的“内功心法”:当数据成了稀缺品 00:16:59 AI的“开窍”心法:从单打冠军到全能高手 00:21:36 从一锅粥里,尝出每一粒米的味道 本期介绍的几篇论文: [CL] LLM-JEPA: Large Language Models Meet Joint Embedding Predictive Architectures   [Atlassian & NYU & Brown University]   https://arxiv.org/abs/2509.142   --- [LG] Self-Improving Embodied Foundation Models   [Google DeepMind & Generalist AI]   https://arxiv.org/abs/2509.15155   --- [LG] Pre-training under infinite compute   [Stanford University]   https://arxiv.org/abs/2509.14786   --- [LG] FlowRL: Matching Reward Distributions for LLM Reasoning   [Shanghai Jiao Tong University & Renmin University of China & Microsoft Research]   https://arxiv.org/abs/2509.15207   --- [LG] Optimal Learning from Label Proportions with General Loss Functions   [Google]   https://arxiv.org/abs/2509.15145

    27 min
  4. 3D AGO

    [人人能懂] 从熔炼答案、系统权衡到逻辑自洽

    有没有想过,AI高手不是靠找答案,而是靠熔炼所有错误尝试,“创造”出全新答案来当自己的老师?本期节目,我们将揭秘AI如何完成这种不可思议的“自我修炼”,甚至在想象的梦境中为自己安排一套动态升级的“学习课程表”。我们还会一起探讨,如何为AI的“精准手术”建立一套体检标准以防“副作用”,并教会它在“信心一跃”的瞬间果断停止思考,拒绝无效内耗。最后,我们将看到AI如何在一个严厉教练的指导下,学会“瞻前顾后”的严谨逻辑。准备好了吗?让我们一起探索这些最新论文中,那些让AI变得更聪明、更靠谱的成长心法。 00:00:45 AI的“自我修炼”心法:高手不是靠找答案,而是靠造答案 00:06:54 AI的“精准手术”难题:治好了头疼,会不会引发脚气? 00:12:35 AI的“梦中修炼”法:高手是在想象中自我迭代的 00:18:37 AI的“偷懒”智慧:想明白了,就别再想了 00:23:26 怎么让AI做事靠谱?教它学会“瞻前顾后” 本期介绍的几篇论文: [LG] Compute as Teacher: Turning Inference Compute Into Reference-Free Supervision   [Meta Superintelligence Labs]   https://arxiv.org/abs/2509.14234  --- [LG] SteeringControl: Holistic Evaluation of Alignment Steering in LLMs   [University of California, Santa Cruz & Washington University in St. Louis]   https://arxiv.org/abs/2509.13450  --- [LG] Imagined Autocurricula   [University College London AI Centre & University of Oxford]   https://arxiv.org/abs/2509.13341  --- [CL] Early Stopping Chain-of-thoughts in Large Language Models   [University of Delaware & Peking University]   https://arxiv.org/abs/2509.14004  --- [LG] Teaching LLMs to Plan: Logical Chain-of-Thought Instruction Tuning for Symbolic Planning   [MIT CSAIL]   https://arxiv.org/abs/2509.13351

    30 min

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