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产品应用7

告别先开发后治理:Agent 驱动的数据质量一体化交付

文章指出离线数据开发中数据质量建设面临开发与治理分离的困境,如治理滞后、迭代不同步等。DataWorks引入Data Contracts理念,以YAML Spec形式将质量规则嵌入开发流程,还可借助Agent配置规则,未来将多引擎覆盖、降低门槛并融入IDE。

阿里云开发者
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大模型是不是到顶了?瓶颈到底在哪

文章探讨大模型是否到顶,指出‘到顶’争论分三个问题,靠堆大模型提升能力之路变平,受数据和成本约束。但大模型还有后训练和推理时计算两个发展方向,未来进步或来自更会用算力。

AI Reading Hub
产品应用8

verify-data:一个端到端的数据验数 Agent Skill

本文介绍端到端数据验证 Agent Skill——verify-data,它能自动完成从表结构获取到报告发布全流程,将传统手工验数升级。文章从多方面展开介绍,还给出未来演进方向,为开发者提供参考。

阿里云开发者
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具身智能中的 VLA 技术及其应用

文章围绕具身智能中 VLA 技术展开,介绍其现状、挑战、架构、数据方案及部署等内容。指出 VLA 虽推动具身智能发展,但面临数据、模型结构等挑战,还探讨了不同架构优劣及未来探索方向。

InfoQ
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咖啡机变聪明后,我连咖啡都喝不上了

一位科技记者用升级到Alexa Plus的博世咖啡机煮咖啡遭拒,社区也有诸多类似吐槽。生成式AI助手虽能力提升,但因LLM随机性,在控制场景易翻车,新旧技术切换引发混乱,边界待明确。

机器之心
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将导游装在口袋里:AI 对景区游览新赋能

同程旅行研发的“同程伴游”AI助理,能为景区游客答疑解惑,实现原生数字化导览。它可按需讲解、避免走回头路,还能生成数字旅行日记。其基于高精度定位和大语言模型,未来还将持续升级。

AI前线
新闻资讯7

小米小爱同学:资源受限下,实现端侧大模型的高性能推理

InfoQ对话小米小爱同学端侧AI负责人杨永杰,探讨大模型端侧部署难题。团队自研推理框架,实现180 tokens/s推理速度,采用共享基座架构支持多业务。未来端侧大模型突破依赖硬件提升与架构演进。

AI前线
新闻资讯7

印度迎来AI工具“0元购”时代!OpenAI、谷歌等巨头内心os:别急,先让他们上瘾,我们再来收费

过去几个月,Perplexity、谷歌、OpenAI 等科技巨头纷纷在印度推出免费 AI 服务。分析师称这是对印度数字未来的长期投资,先让用户上瘾,再推付费服务。不过,这也引发数据隐私等问题讨论。

InfoQ
开源动态8

TinyAI :全栈式轻量级 AI 框架

TinyAI是用Java实现的全栈轻量级AI框架,具有教育友好、模块化等特点。它分层设计,涵盖数学运算、神经网络等模块,支持多种模型架构与并行训练,还有智能体系统,可用于多领域,未来规划丰富。

阿里云开发者
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我把Claude变成了带记忆的人生教练,结果它比我还了解我自己|人生教练 Agent v2.1

作者将Claude打造成带记忆的人生教练,记忆功能让教练能回顾过往对话。其技术栈不复杂,相比传统教练优势明显。虽有缺乏情感共鸣等局限,但能发现认知盲区,未来有改进空间。

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