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ICLR 2026 Oral | 告别步去噪!清华团队推出MVP,实现机器人动作单步极速生成

清华大学智能驾驶课题组 iDLab 与加州大学伯克利分校人工智能研究院 BAIR联合发表研究,提出 MVP 策略。它引入瞬时速度约束解决均值流学习问题,设计复合生成与选择机制,在任务测试中表现出色。

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模拟大脑功能分化!北大与港中文发布Fast-in-Slow VLA,让“快行动”和“慢推理”统一协作

北大与港中文研究团队发布 Fast-in-Slow(FiS-VLA)全新双系统视觉 - 语言 - 动作模型,将快速执行模块嵌入预训练视觉 - 语言模型,实现快慢系统一体化。该模型在平台表现优异,控制频率大幅领先。

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OpenAI深夜甩出GPT-5.1,称更热情,更智能!网友狂吐槽:我不想和它聊天,只想用它工作

OpenAI发布GPT-5.1,包括Instant和Thinking两个版本,称更智能、对话更愉快,还增加“个性/语气”选项。但网友质疑“强化个性”方向,想要高效工具而非“虚拟朋友”。

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OceanBase全面拥抱AI新进展:OB Cloud支持十亿级类型向量数据,数十家企业实现AI应用落地

大模型热潮下,企业面临AI落地难题。OceanBase的OB Cloud支持十亿级类型向量数据,已有数十家企业实现AI应用落地。它具备云原生、AI能力优势,提供一体化架构和模向量一体化,还降低了AI应用门槛。

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AI 智能体未来之争:是迷你应用(GPTs)?还是模块化代码(Skills)?开发者,你站哪边?

Anthropic 公布全新 Skills 功能,让开发者可通过模块化组件扩展 Claude 能力,功能覆盖网页、代码环境及 API 接口。它与 OpenAI 的 GPTs 等不同,更强调透明可审计,受开发者称赞。

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智能流体力学专题研讨会特邀报告3|边鑫:混合深度学习与迭代方法的粘性不可压流动加速求解

2026年8月,第十四届全国流体力学学术会议在青岛举行,智能流体力学专题研讨会展示了人工智能与流体力学交叉领域进展。边鑫作《混合深度学习与迭代方法的粘性不可压流动加速求解》报告,介绍HyDEA求解框架。

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10个Agent一键组队:并行智能体协作,端到端交付从24h缩减到4h!

过去写代码靠程序员手动输入,即便有Copilot等工具,仍需人主导。并行代理出现后,程序员可调用个AI并行工作,将端到端交付时间从24h缩减到4h,思维方式也需转变,对工程师能力要求也有变化。

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ACL 2026 | OPeRA Dataset: LLM真的能模仿人类行为了吗?首次系统评估LLM的人类行为模拟能力

美国东北大学等机构研究者提出OPeRA数据集,采集真实用户在线购物行为,支持系统评测LLM个体化行为预测能力。实验显示当前主流LLM在模拟人类行为上表现有限,揭示其能力边界。

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用2D数据解锁3D世界:首个面向运动学部件分解的视角视频扩散框架

张昊等提出 Stable Part Diffusion 4D (SP4D) 框架,由 Stability AI 与 UIUC 联合完成。它能从单目视频生成视角 RGB 与运动学部件序列,解决运动学部件分解及自动 rigging 问题,实验效果显著,被 Neurips 2025 接受为 Spotlight。

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机器人整机是“有限游戏”?对话星海图创始人:具身智能商业化的三个阶段,终点是卖Token

星海图CEO高继扬等提出具身智能三重跃迁,发布新模型并开源,首秀自研机器人。公司从整机起步,联合建数据公司,规划数据量。其商业模式分三阶段,认为中国具身基础模型能力有望超美。

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