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算法论文8

EMNLP 2026高分论文MathDebugger:当合成数据涌入训练集,如何为数学题做体检?

随着合成数据增多,模型需判断数学数据题目能否被信任。北大DCAI团队提出MathDebugger质检BenchMark,覆盖问答两端,评测主流LLM和PRM。还探究能否判断正误、分类错误、修复数据,证明错误标签可作监督信号。

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企业为什么越来越花钱买闭源模型?Decagon CEO 提出了一个很重要的新观点

Decagon CEO Jesse Zhang 提出新观点,未来 AI 会形成产业分工,闭源负责探索,开源负责规模化生产。企业市场开源模型 LLM 支出占比下降,因多数企业处探索阶段,还分析了未来 AI 行业的重要变化。

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当我把 AI 变成一个"算法":Skill 工程化设计的心路历程

作者分享将 Agent 工程化设计的历程。指出 LLM 做 Agent 有痛点,引入 CLI 接管确定性任务和上下文管理,还设计了 Workflow 串联工具,实现自动扩展和无缝互转,最后做 workflow - creator 形成自洽闭环。

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一个CLAUDE.md霸榜GitHub第一!蒸馏自Karpathy,6万码农抄作业

一个名为CLAUDE.md的Markdown配置文件冲爆GitHub,本周新增44,465颗星,总星数61.6k,连续三天Trending日榜第一。它源自Karpathy对LLM编程陷阱的观察,含四条规矩,能约束AI编程Agent。

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分享2篇最新Harness论文,一篇谷歌,一篇微软

LLM Agent迅速发展的当下,如何为其设计合适的Harness成关键问题。本文分享微软M⋆和谷歌AutoHarness两篇论文,分别从记忆系统和动作约束维度提出自动化的Harness进化方法,并介绍了实验结果。

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紧急警告:LiteLLM PyPI 包被植入恶意代码,请停止更新

月下载量9700万的PythonLiteLLM被黑客植入恶意代码,36%云环境或受影响。恶意代码分三阶段,可窃取敏感信息。攻击源于供应链漏洞,黑客利用被盗凭证发布恶意版本。官方已采取措施,建议用户自查。

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构建 Claude Code 的经验:我们如何使用 Skills

本文来自Anthropic内部团队,总结构建Claude Code使用Skills的经验。介绍Skills类型,如与API参考、产品验证等;给出编写技巧,涵盖避免说废话、建踩坑点章节等;还提及分发、管理及衡量效果的方法。

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构建会思考的测试Agent:从自动化到自主智能的演进

文章介绍面向企业级软件测试的质量数字人系统,结合大语言模型等实现从传统到自主智能测试跨越。分析专有云测试困境,指出通用AI Agent平台局限,阐述系统设计、能力及架构,展示应用成果并展望扩展场景与未来计划。

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告别死记硬背!SkillRL自动提炼Skills持续进化

大型语言模型智能体常孤立运行,难从经验学习。SKILLRL受人类技能启发,提出有效经验迁移需抽象。它通过经验驱动的技能蒸馏、分层技能和递归技能进化机制,在多实验中表现出色。

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AI看图一本正经胡说八道?「一拉一推」让模型看得全又准|微软x清华

随着视觉 - 语言模型(VLM)推理能力增强,‘看错’问题凸显。现有方法有局限,微软亚洲研究院与清华提出BiPS,从训练阶段重塑模型‘看图方式’,通过‘一拉一推’机制让模型‘看全又准’,实验效果显著。

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