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个人AI知识库的最优解

作者认为2026年搞个人AI知识库,自己的东西放Obsidian,别人的放NotebookLM。介绍了Obsidian接入AI的两种方法,还称NotebookLM性能强,最后总结这两套方案最适合个人。

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高中辍学,22岁入职OpenAI成为「研究科学家」,他是怎么做到的?

文章讲述22岁高中辍学的Gabriel Petersson入职OpenAI成为研究科学家的故事。对比传统学习路径,介绍他自顶向下的学习法,分析其可行原因、适用场景,还给出行动建议,指出学位价值在改变。

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Mistral 3发布,14B多模态小模型表现优异

Mistral AI第三代模型发布,含三个小型密集模型和稀疏混合专家模型Mistral Large 3,全用Apache 2.0许可。有多项技术亮点,Ollama等支持部署微调,还给出实用配置建议。

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谷歌发布 Angular 21:Signal Forms、Zoneless 迁移和 AI 优先工具

谷歌发布 Angular 21 版本,引入 Signal Forms 提高表单响应性,推进 zoneless 变更检测,还提供 AI 驱动开发工具,有打包配置、组件库等更新,虽引不同看法,但提供清晰迁移路径。

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这款开源AI卡片笔记,让我果断卸载了Obsidian!

开源君推荐开源项目Blinko,它是自托管、AI驱动的个人笔记工具,主打“快”与“智能”,将RAG技术和LLM能力融入笔记管理,数据自主可控,适合注重数据安全和知识管理的人。

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Meta提出数据筛选的理论:何时“少即是多”成立?

Meta针对机器学习领域‘少即是多’悖论提出理论框架,用高维统计等方法推导测试误差缩放定律,揭示数据筛选‘相变’条件,为实践提供指导,还重新定义‘数据效率’意义。

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北大团队在ACMMM 2025发布InteractMove,首次提出含可移动物体3D场景中基于文本的人 - 物交互生成任务,构建数据集与创新框架,在多指标领先,代码与模型已开源。

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经典之作!Agent无需奖励也能学习:通过“早期经验”的Agent Learning

该论文提出‘早期经验’范式,让智能体通过执行动作、观察结果状态学习,无需外部奖励。它能降低数据依赖,提升泛化与鲁棒性。实验显示,其在多样环境中效果出色,为智能体训练提供新思路。

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陈怡然团队提出零监督训练新范式Vision-Zero,在多模态任务表现突出。它借鉴自博弈技术,设计自博弈框架,解决数据稀缺和知识天花板问题,还缓解跨能力负迁移,开源代码与模型可供研究。

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机器人「看片」自学新技能:NovaFlow从生成视频中提取动作流,实现零样本操控

布朗大学和机器人与人工智能研究所团队提出 NovaFlow 框架,利用视频生成模型常识知识,让机器人“看片”自学。它将任务理解与控制解耦,通过生成视频提取动作流,实现零样本操控,为通用机器人提供新路径。

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