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开源动态8

腾讯混元最新开源:一套RL框架打通多个模态,庞天宇团队新作

大语言模型的RL技术已成熟,但多模态生成模型的强化学习训练仍“各自为战”,制约AIGC模型能力上限。腾讯混元庞天宇团队开源UniRL框架,打通多模态RL后训练,覆盖多种模型,内置算法与奖励组件。

量子位
算法论文8

二元成功率已经过时!PRM-as-a-Judge才是你需要的具身操作评测框架

传统二元成功率评测具身操作任务有局限,难回答策略推进、执行效率等问题。中科院自动化所等机构研究人员提出PRM - as - Judge框架,含进度势能、OPD指标体系和RoboPulse基准,能细粒度审计执行过程。

机器之心
算法论文8

Think in Games:做一个在王者荣耀中会玩和思考的Agent

文章介绍论文《Think in Games: Learning to Reason in Games via Reinforcement Learning with Large Language Models》,指出当前AI在游戏领域面临的困境,提出TiG框架结合大语言模型与强化学习,打造既会做又会说的AI,实验验证其高效性。

深度学习自然语言处理
算法论文8

Agentic Deep Research新范式,推理能力再突破,可信度增加,蚂蚁安全团队出品

尽管LLM能力提升,但在复杂任务上受静态内部知识限制。业界提出Agentic Deep Research系统,不过现存系统有梯度冲突和奖励稀疏问题。蚂蚁安全团队提出Atom - Searcher,解决上述问题,实验效果良好。

机器之心
算法论文8

让机器人看视频学操作技能,清华等全新发布的CLAP框架做到了

近日,清华联合星尘智能、港大、MIT提出 CLAP 框架,能将视频运动空间与机器人动作空间对齐,解决‘数据饥荒’‘视觉纠缠’等问题,可让机器人从视频学技能,还缓解知识迁移难题,推动机器人产业化。

机器之心
开源动态7

MIT和加州联手打造多智能体大语言模型的金融交易框架TradingAgents

MIT和加州联手打造多智能体大语言模型的金融交易框架TradingAgents,将交易任务分解为专业角色,含分析师、研究员等。介绍了安装、CLI使用、包的实现细节等,还提及项目地址。

GitHubStore
新闻资讯7

一大早被广告刷屏的"首个设计 Agent",居然是这家国内公司做的。

LovartAI凌晨发布引关注,网页前端漂亮。猜测其由国内Liblib公司开发,有三方面证据。它是设计Agent工具,功能较全,但对‘首个’存疑,其价值待观察。

开源AI项目落地
开源动态7

VeRL-Omni:面向扩散和全模态生成模型的通用RL后训练框架

VeRL-Omni是面向多模态生成模型的通用RL后训练框架,覆盖多种架构。它有高效多模态rollout、灵活奖励引擎等特性,支持多种硬件,团队还验证了不同训练方式,后续将扩展模型与算法支持。

机器之心
产品应用8

两次拿到陆奇投资,张浩然这次想用 Agencize AI 干掉所有工作流 Agent

Agencize AI 创始人张浩然认为,所有要求用户预先构建工作流的 Agent 都是错的。该产品让用户只需描述意图,就能完成自动化工作,为用户生成个性化软件,连接传统 SaaS 软件。其还谈到未来软件变革及产品壁垒等。

Founder Park
产品应用8

全球首个多模态矢量动画生成框架,轻松拿捏跨平台轻量动画

复旦大学等团队推出OmniLottie框架,利用创新分词技术将视频、图文指令变成高质量矢量动画。团队还打造数据集MMLottie - 2M,构建测试基准MMLottie - Bench。实验显示,OmniLottie在多任务测试中优势明显。

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