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ASO是什么意思?ASO目标与工作内容,ASO常见误区(基础篇)

ASO(应用商店优化)的精髓在于通过对产品特性的分析与用户群体标签的判断,挑选相关度高的关键词,提升App的覆盖、曝光、转化,从而获取更用户。它不仅包括关键词搜索排名优化,还涉及榜单排名、转化率、推荐位等优化,提升App在应用商店的自然下载量。

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阿里开源AgentScope 1.0,智能体从开发到部署一条龙服务

大语言模型发展下,智能体系统开发面临诸难题。阿里通义实验室开源AgentScope 1.0框架,以开发者为核心,有三层解耦架构,模块化设计,还解决安全和管理问题,在工程化特性上优势明显。

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大规模工程支撑场景下的智能体系统设计:Grab 实践案例

Grab分析数据仓库(ADW)团队推出智能体AI系统,处理数据仓库故障排查等工程请求,减少重复性运维。团队搭建智能体架构,整合工具生态,考虑安全治理,解决上下文管理挑战,提升工作效率。

InfoQ
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MySQL复制延迟终结者:AliSQL 高效AI诊断和四大内核级优化

MySQL主从复制延迟损害实例可用性和时效性。AliSQL引入AI诊断定位原因,针对大表DDL、大事务、批量数据处理和小事务高并发四类场景,进行内核级优化,消除复制延迟。

阿里云开发者
产品应用7

3 个 Multi-Agent 系统,把 GPTBots 的智能体协作玩明白了!

文章介绍如何在GPTBots平台玩转智能体系统,阐述智能体协作优势、架构及三种协作模式,通过旅游规划、辩论对抗、商业决策三个案例展示协作模式应用,还给出总结与进阶建议。

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开源动态8

微软、哈佛开源创新优化器:全面超越Muon,提升大模型训练效率

随着大模型训练所需计算资源爆炸式增长,微软和哈佛团队联合开源优化器Dion。它利用低秩近似和解耦动量缓冲区,避免分布式训练同步完整梯度,在集中式和分布式场景都有高效表现,性能超Muon。

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大模型推理加速全链路:内存管理、编译优化、量化与并行策略

本文整理自金煜阳博士在QCon大会分享。介绍大模型推理挑战,如规模增大、架构复杂。阐述算子优化、内存管理、量化、异构调度和并行优化方法,还介绍开源推理引擎赤兔在国产芯片的实践成果。

InfoQ
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少 61% Token、10倍成功率,这个终端 AI 编程代理火了!

现在数AI编程工具问题,而在Github上火爆的`oh-my-pi`是运行在终端的AI编程代理,有哈希锚定编辑等实用功能,支持模型,经基准测试效果好,还能解决实际开发痛点。

开源先锋
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一张图片+ 一条音频,照片开口说话唱歌,角色、情绪控制都拿捏了。

腾讯混元联合腾讯音乐推出 HunyuanVideo - Avatar 模型,上传照片配音频就能生成动态视频。支持风格角色、情绪控制和角色对话,单角色模式已开源,技术有创新,在数据集表现优。

AI进修生
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顶级邪修再战 Nano Banana Pro ,超玩法,太猛了这玩意!

谷歌发布 Nano Banana Pro 模型,将图片模型能力推向顶峰,支持中文。它能生成准确视觉内容、语言文本,可混合元素,支持分辨率。经测试,其各方面表现出色,应用场景丰富,版权限制宽松,三方应用和谷歌官方均可使用。

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