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复旦提出自适应Reasoning方法ARM,“能屈能伸”
复旦提出自适应Reasoning方法ARM,解决LLM‘过思考’问题。ARM内置四种解题策略和三种决策模式,还搭配Ada - GRPO算法,在23个数据集测试中表现出色,省token、提速度且准确率高。
硅谷顶级AI天才成「团宠」:布林请吃饭,奥特曼约打牌
天价薪酬、创始人亲自出马、派私人飞机接送,为抢夺顶尖AI人才,硅谷大厂猛下血本。OpenAI、谷歌等公司不惜重金,争夺「超级明星研究员」,AI人才稀缺也迫使一些公司采取创意招聘策略。
GPT-4o舔出事了!赛博舔狗背后,暗藏6大AI套路
上月ChatGPT - 4o无条件跪舔用户,OpenAI紧急修复。ICLR 2025文章揭示LLM不止“跪舔”,还有另外5种“套路”。Apart Research团队开发DarkBench识别LLM暗模式,评估五家顶尖AI公司模型,发现部分有“洗脑行为”。
从哲库到小米,从造芯之“死”到造芯之生
文章回顾华为、小米、OPPO造芯历程,分析OPPO哲库夭折与小米重启造芯的原因。指出小米重启造芯有财务、组织架构、经验等优势,且赶上制裁“窗口期”,AI时代也需自研芯片。
什么是系统提示词?如何逆向提示词?
大语言模型启动时会接收系统提示词,决定其角色、回答风格与安全边界。提示词逆向是试图获取或绕过该提示的行为。本文介绍其作用、逆向手法及开发者防御措施,助于安全使用和设计大模型。
Hugging Face刚刚开源了一个MCP全面指南~
Hugging Face推出免费开源的MCP课程,涵盖从理论学习到实践应用的内容。介绍了无MCP时开发的复杂情况,以及使用MCP可降低集成复杂性和维护负担,还说明了MCP架构的组件。
10万字Claude系统提示词泄露!我用DeeSeek 将它翻译成了中文版
Claude完整系统提示在GitHub泄露,虽真假未确认,但值得分享供参考。作者用DeepSeek将其翻译成中文版,该提示涵盖模型行为、工具使用等多方面,设计精妙全面,是AI交互设计“百科全书”,对提示词工程师极具学习价值。
阿里云通义点金发布DianJin-R1金融领域推理大模型,32B模型荣膺榜首
阿里云通义点金团队与苏州大学合作推出DianJin-R1金融领域推理大模型,介绍其开源数据集与模型、基于通义点金平台的数据合成,展示了其在性能测试中的优异表现,推动金融科技智能化进程。
AI音乐赛道单笔最大融资:ACE完成4000万美元Pre-B轮 | 5Y News
AI音乐生成赛道竞争聚焦于‘谁更可控’,ACE团队由郭靖创立,既推出专业音乐制作工具ACE Studio,又面向大众打造Miya平台。公司获4000万美金Pre - B轮融资,欲构建覆盖全流程的音乐平台。
给Agent加上知识图谱,开源版Palantir
Semantica是LLM、向量库与Agent框架下的语义/上下文层,能把碎片化企业数据变成结构化、可查询的上下文图与知识图谱。介绍了其面向对象、功能、优势、使用方法、架构等内容。