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新闻资讯8

OpenAI杀疯了!内部神秘模型首次斩获信息学奥赛IOI 2025金牌,碾压98%人类选手

OpenAI研究员官宣其内部研发的AI推理系统在2025年国际信息学奥林匹克竞赛获金牌,超越98%人类选手。该系统在模拟人类环境下靠推理解题,用通用模型,一年间成绩大逆转,近期在赛事表现出色。

AI寒武纪
开源动态8

在AK大神爆火的任务里,摸清国产AI真实水平

4月20日深夜Kimi K2.6发布并开源,作者借Andrej Karpathy的AI Wiki思路设计高承压任务,测试其Agent底层能力,考察它在单AgentAgent网站和Agent Swarm三种模式下表现,探究国产AI真实水平。

InfoQ
算法论文8

按token 计费,真的合理吗?

马克斯·普朗克软件系统研究所论文揭露,同样文本可被切分成不同数量token,用户难以验证是否被收费。研究团队开发算法展示服务商收费手段,还指出按字符计费可解决问题,但需行业达成共识。

AGI Hunt
新闻资讯7

吴恩达最新来信:是时候关注并行智能体了

吴恩达在最新来信中指出,并行智能体正成为提升AI能力新方向,agent协作能高效处理不同任务。相比依靠数据和算力提升性能的方法,并行agent提升性能同时无需用户久等,且大模型token成本下降使其可行。

量子位
产品应用7

火山引擎,「出击」Agent

2025 年年中大模型竞争进入下半场,Agent 成焦点。文章分析其 2B 与 2C 落地困境,介绍火山引擎新开发范式,如 TRAE、豆包大模型 1.6、PromptPilot 等,助企业解决 B 端落地难题。

AI科技评论
产品应用7

Harness Engineering 时代的失败经验

作者分享在Harness Engineering时代使用Coding Agent的经验,指出虽Agent发展快且有成功案例,但实际应用有诸问题,如部分模型体验差、自然语言模糊影响长程工作等,还给出解决思路,文章会持续更新。

GiantPandaLLM
算法论文8

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,其在样环境中效果出色,为智能体训练提供新思路。

深度学习自然语言处理
8

Anthropic的疯狂一周:每天一个新产品,我已经跟不上了

4月4 - 9日,Anthropic动作不断,先封杀第三方Agent用Claude订阅额度,又发布Claude Mythos Preview、Claude Managed Agents和Advisor Tool。其Agent产品线分三层,还展现“不发布”策略,背后是控制生态的商业考量。

花叔
新闻资讯8

Karpathy:写了20年代码,现在像作弊

Karpathy曾造词“vibe coding”,一年后弃用。他开源autoresearch项目,让AI Agent自主跑实验,自己不写代码。他还展示家庭监控分析系统也由Agent完成。他提出“agentic engineering”,认为工具虽变,但深度技术专长更重要。

新智元
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Anthropic 的 Harness 设计:build to delete

Anthropic工程博客发布Harness设计文章,探讨Claude完成全栈应用开发任务。指出单Agent模式问题,采用GAN式对抗、三Agent编排,对比单Agent智能体产出,还介绍调教评估者及编排简化,提出Build to Delete原则。

AGI Hunt