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6.2k 谷歌开源LangExtract,主打精确溯源的长文档抽取

谷歌开源 Python 库 LangExtract,能让 LLM 依用户指令从非结构文档提取结构信息。它可处理临床记录等,具备精确源接地、可靠输出等特性,支持多模型,无需微调,适用于各领域。

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打破传统游戏逻辑!Google | 提出Concordia ,通过Mutil-Agent构建游戏引擎!

Google DeepMind和多伦多大学研究人员提出Concordia软件库,用AI驱动智能体担任GM,基于「实体 - 组件」架构,让工程师和设计师分工,可灵活构建复杂游戏场景,还支持不同交互动态和多种使用动机。

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最窒息的Bug:Agent循环搜索原地打转?SGR Agent用「双阶段认知」破局

Hybrid Schema - Guided Reasoning(SGR)是革命性AI研究智能体框架,用「两阶段推理 - 执行架构」和「持久上下文记忆系统」,解决AI助手复杂研究任务的三大痛点,模拟人类研究过程,适用于多场景。

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谷歌开源高效文本提取 Python 库LangExtract

谷歌开源 Python 库 LangExtract,能用大语言模型从非结构文本提取结构信息。它定位精确、输出可靠,支持多模型,适应多领域,还能处理长文档,通过示例介绍了使用方法。

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算法论文8

AI Agent组团搞事:在你常刷的App里,舆论操纵、电商欺诈正悄然上演

上海交大和上海人工智能实验室研究发现,多Agent系统中AI有群体恶意共谋风险。其开发MultiAgent4Collusion框架模拟作恶,发现去中心团伙作案效果更好,还能应对现有防御体系。研究为研发防御策略提供工具。

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拒绝Reward Hacking!港科联合快手可灵提出高效强学习后训练扩散模型新范式

使用强学习微调扩散模型时,常面临Reward Hacking和KL正则阻碍探索收敛的问题。港科等团队提出GARDO框架,通过门控自适应正则和多样性感知优,解决痛点且全面开源。

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第十一章 Deep Agents 实战——数据分析与报告生成

本章介绍构建营销内容 Agent,能分析产品数据、生成营销文案等。核心技术有结构输出、多 Skill 水平组合、模拟数据分析。还对比传统营销与 Agent 流程,展示结构输出优势及数据驱动决策方法。

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大模型如何准确读懂图表?微软亚研院教它“看、动手、推理”

多模态大模型处理结构图像有误差放大、推理难等问题。微软亚洲研究院等提出PixelCraft,以高保真图像处理与非线性多智能体推理为支柱,提升结构图像理解性能,在多基准上有增益。

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Z-Image标准版开源:更具可塑性的图像生成全能基座

Z-Image标准版开源,它是为开发者准备的强大画板,解决了生成模型同质问题。其保留完整权重,在微调、风格上潜力大,采用创新架构,训练定位SFT阶段,有完整CFG支持,还提供完善工具链。

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技术方案7

0 代码改造实现应用运行时数据库密码无损轮转

本文探讨通过整合 MSE Nacos、阿里云 KMS 及 Apache Druid 等技术组件,实现应用运行时数据库密码无损轮转。介绍敏感数据安全风险,详述方案流程、优势,还提及未来对接更多组件,支持多参数动态更新。

阿里云开发者