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Anthropic 官方:Genspark 是如何构建 Agents 的?

Genspark借助Claude打造适应AI Agents,突破传统搜索工作流限制。其Super Agent以Claude为核心,实现动态协调,变革用户创造和研究方式,带来显著商业影响,揭示AI开发新原则。

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Google | 溯源分析RAG系统错误,提出选择性生成框架,让RAG问答准确率提升10%

Google对RAG系统错误深入分析,引入‘充分上下文’概念,指出幻觉或因上下文不足。构建评估器,提出选择性生成框架,结合多信号决策,实验显示可让RAG问答准确率最高提升10%。

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“35岁以下科技创新35人”2026年全球入选者名单发布,他们正在抵达未知之境

1999年起,《麻省理工科技评论》评选全球35岁以下年轻创新者,本文发布2026年度榜单,介绍了35位入选者在AI、生物、能源、气候等领域的核心创新成果。

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DoorDash 如何打造了一款不完全依赖大型语言模型(LLM)的 AI 购物助手

DoorDash 分享对话式 AI 助手 Ask DoorDash 的架构,它借助 LLM、AI 代理等构建系统。测试显示其提升了结账转化率等指标,还构建动评估框架改进质量衡量,架构分离协调与业务功能。

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微软 SkillOpt:不动模型权重,只训练那份「技能说明书」

微软研究院 Yifan Yang 等人推出 SkillOpt,思路反直觉,不动模型权重,把「技能文档」当可训练参数。它在 52 个组合中表现最优,技能可迁移,代码已开源,还支持多操作。

AI工程化
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ICSE 2026杰出论文 | 突破代码模型真实工程落地瓶颈,北大团队提出SEAlign对齐框架:显著提升软件工程智能体决策质量

现有代码模型在经典基准表现好,但在真实软件工程环境表现差。北大金芝、李戈团队提出 SEAlign 框架,通过识别与对齐智能体轨迹关键决策点,提升模型在真实工程任务表现,成果获 ICSE 2026 杰出论文奖。

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ACL 2026|答得更准还写得更短?华为泰勒实验室提出SHAPE,给LLM推理装了个「推理税」

华为泰勒实验室等团队提出 SHAPE,给推理链装「里程碑 + 推理税」机制。它分三步,能统一势能增益度量、阶段难度感知和 token 效率约束。实验显示,它提升准确率、降低 token 消耗,还解决了推理坍缩等问题。

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当 Claude 开始己做增长,Anthropic 真正关心的是什么?

Anthropic面临模型迭代外的挑战,增长负责人Amol Avasare在访谈中披露公司战略。如应对‘Success Disasters’、降低产品使用门槛、优化引导流程等,还提及增长职能演进。

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白杨SEO:个人/企业如何在AI搜索时代占有一席之地?

白杨SEO作为AI搜索优化GEO研究者,分享个人或企业在AI搜索时代占位方法,指出占位仍有用,只是从关键词匹配变为用户意图匹配,还给出三点占位建议。

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卡帕西630行代码炸出81个智能体,4天协作跑2333次实验,公布预训练十大发现

Karpathy的Autoresearch项目630行代码让AI主实验,提升语言模型训练效率。全球开发者让多智能体协作,智能体发形成同行评审制度。项目发起者公布十大发现,还衍生出表现出色的auto - discovery项目。

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