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AI编程上瘾指南,一天不用浑身难受
本文是腾讯程序员近2个月AI编程经验总结。介绍了AI编程战略价值、研发范式转变,以CodeBuddy为核心的编程方法,AI×SDLC方法论,通过三大场景实践展示其应用,并分析边界局限,最后强调组织人才发展重要性。
AI 炮制的“工作垃圾”,正在摧毁你的生产力
尽管生成式AI在工作场所使用激增,但多数公司难见可衡量的投资回报率。原因可能是AI工具产出“工作垃圾”,表面光鲜却空洞。文章分析现象、影响,并为组织提出避免“一刀切”等应对原则。
如何“驯服”你的Agent?这可能是你见过最优雅与可控的Agent框架 | 深度体验
文章聚焦对话式Agent,指出LLM不确定性是企业应用Agent的障碍。介绍Parlant框架,它用ABM方法控制交互,能降低LLM负担、处理边缘场景。还通过构建10086客服助手展示其使用,最后与LangGraph对比。
高德 AI 别再打古典互联网战争了
高德切入团购市场,推出扫街榜。但在AI科技评论看来,团购已是美团和抖音的战场,高德下场或重蹈覆辙。高德优势在POI、数据和路线规划,应将地图升级为“生活操作系统”,不过实现空间智能存在障碍。
从 Langchain 到 Spring AI,我们究竟需要怎么样一个企业级 AI 开发基础设施?
文章指出AI Agent应用开发方式演变快,企业构建AI Agent体系面临挑战。介绍了AI Agent应用架构变化及趋势,如AI应用平台低代码效应、框架与平台双轨并行等,还总结了四类AI Agent框架及企业级框架平台核心考量。
谷歌大脑之父首次坦白!茶水间闲聊引爆万亿帝国,AI自我突破触及门槛
AI界传奇Jeff Dean在「登月播客」深度访谈中,回顾个人成长、Google Brain早期故事及AI未来思考。他揭秘诸多细节,还谈到神经网络发展、注意力机制突破、LLM可解释性等内容,也提及未来五年规划。
中国科大Science-Star(科星) : 一体化、可扩展的科学智能体搭建平台
中科大认知智能全国重点实验室开发了 Science - Star 科研智能体平台。它基于 ReAct 引擎,有一体化可视化支持、插拔式模块化架构和跨学科工具集成等特色,为科研智能体研发与实验提供高效基础设施。
推理即排序:ReasonRank反常识的2.7倍效率跃迁,新SOTA比快更快
论文提出新型排序模型ReasonRank,将深度推理能力融入排序流程,突破数据瓶颈,采用创新训练框架,效率比主流点对点排序模型快2.7倍,还介绍方法论、技术突破、实验验证等内容,指出局限与未来方向。
「回答一切」吐槽潮中 Sam Altman 确认: 4o 回归,GPT-5 将进行六大改进
OpenAI在Reddit举行GPT - 5问答活动,网友吐槽多。Sam Altman确认GPT - 4o回归,还表示GPT - 5将进行加倍调用速率、保留旧模型选择权等六大改进,同时回应了用户对旧模型、调用限额等方面的质疑。
秒改屎山代码、最高提效 300%!AI 代码审查工具会终结技术债务还是带来新危机?
当下AI代码审查工具引发热议,虽宣称提效300%,但实际表现存争议。InfoQ采访硅心科技专家,探讨其利弊、核心能力、不同工具差异等,还提及应对问题的策略及未来审查流程演变等内容。