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AI 编码效率 x10,Bug 风险也 x10

亚马逊工程师 Joe Mag 分享团队用 Coding Agent 使代码产出效率提 10 倍,但 Bug 风险也放大 10 倍。介绍‘Agentic Coding’工作流,还给出借助 AI 做‘风洞测试’、升级 CI/CD、升级决策和沟通系统等建议。

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AI当员工,24小时不休息,17天干完人类数年活!

劳伦斯伯克利国家实验室正将人工智能、自动化技术和数据系统融入科研,构建“人机共生”科研生态。像A - Lab、Autobot等工具发挥重要作用,AI还让大科学装置更智能,实现实时决策,开创“AI设计,实验验证”模式。

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给企业应用注入AI:架构师需关注的3大工程挑战与9种设计模式

文章指出企业常将AI引入现有应用,集成时要考虑系统风险。介绍架构师需关注的3大工程挑战及9种设计模式,含可用性、性能、安全增强相关模式,助企业让AI应用从“能用”变“好用”。

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挑战Claude4的8B Agent!NUS提出AgenTracer:面向多智能体系统的失败归因

随着大语言模型发展,多智能体系统潜力大但失败率高。新加坡国立大学等机构研究者提出AgenTracer框架,构建标注管线、设计轻量级追踪器,在失败归因任务上超大型闭源模型,还能助力系统自我提升。

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NVIDIA提出小型LLM才是未来,并将重塑Agentic AI

人工智能代理快速渗透企业场景,但当前系统依赖大型语言模型,存在经济成本和效率错配痛点。NVIDIA团队提出小型语言模型才是代理AI未来,论证其能力、经济性和操作适配性优势,并给出迁移路径。

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如何重现 DeepSeek 推理性能突破

DeepSeek-V3 是热门开源大模型,采用大规模 MoE 架构,优化推理性能是工程难点。阿里团队在 RTP - LLM 完成优化,对齐其推理系统性能,分享关键技术、不足与思考,还提及对 Qwen3 模型的优化策略。

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《动手写AI Agent》前言 · 先看完成品

作者因想搞懂 Agent 原理,且市面上缺系统学习资料,决定手写一份教程,即《动手写 AI Agent》。书中 Ling 是从零手写的编程助手,介绍了其 8 个应用场景、技术规格,还说明了适合读者与全书路线图。

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狂揽4万星!换掉OpenClaw太爽了,5美元就能养个AI打工人

Hermes Agent是NousResearch推出的开源Agent神器,上线后在GitHub超4万星。它运行在用户服务器,有六大核心特性,能跨平台对话。技能自维护,形成记忆 - 技能 - 训练数据闭环,应用场景丰富,演进注重安全、稳定与智能。

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Nano Banana核心团队:图像生成质量几乎到顶了,下一步是让模型读懂用户的intention

这是对Nano Banana核心团队的专访。团队认为图像生成质量提升空间有限,未来关键在模型可表达性和读懂用户意图。还探讨了图像模型发展趋势、应用场景、产品设计、评估方式等,提及与传统工具将长期共存。

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在AI社会抓「内鬼」?上海AI Lab推出首个多智能体极端事件解释框架

2023年起多智能体系统成人类社会数字镜像,但复杂系统会自发涌现极端事件。上海AI Lab等团队推出解释框架,用沙普利值拆解风险,发现极端事件五大演化规律,还能提前防控风险。

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