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The Batch: 939 |在推理阶段学习长上下文

大型语言模型处理长上下文时通常准确性降低、速度变慢,研究人员提出TTT - E2E方法,通过推理时训练模型将上下文压缩到transformer权重中,还展示了其运作方式、测试结果等。

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让思考更准更长!强化学习新算法FIPO来了

阿里通义实验室Qwen Pilot团队发布系列博客剖析大模型强化学习机制与局限,推出新算法FIPO。该算法引入Future - KL机制,解决‘推理长度停滞’问题,在多项测试表现优异,还介绍招聘信息。

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MiniMax Agent 接管桌面:动动嘴,电脑就把活干完了 | 10+个技巧分享

介绍 MiniMax Agent 桌面端,它是 Web 端进化版,能控制浏览器、处理本地文件。文中分享了其使用技巧,如环境配置、文件管理、垃圾清理等,还提及多种实战场景及玩法,凸显其主动性优势。

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Anthropic 新研究:AI出错是“热混乱”

Anthropic研究团队发现AI可能无一致目标,只是瞎搞。他们将AI错误分类,测试发现推理越久越混乱,大模型复杂任务易失控。此发现改变对AI风险的认知,论文已在arXiv发布。

AI工程化
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VLM剪枝新SOTA:无需重训练,注意力去偏置超越6大主流方案

常用的attention机制存在位置偏置和padding异常,影响剪枝效果。上海大学曾丹团队提出无需重新训练的attention去偏方法,在多模型、剪枝策略及基准上验证有效,为多模态模型部署提供新思路。

新智元
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怎么做 Long-running Agents,Cursor、Anthropic 给了两种截然不同的思路

业界对让 Agent 长时间运行、执行复杂任务无共识。最近 Cursor 和 Anthropic 分享实践,思路不同。Cursor 用多 Agent 并行执行长时任务,Anthropic 解决单个 Agent 跨工作周期的记忆连续性问题。

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Anthropic创始人盛赞Meta:开启广告基础设施「智能体进化」时代

Meta最新论文揭示基于树状思维链搜索的智能体框架,以“无人驾驶”方式重写广告系统底层内核,将内核开发时间从数周缩至数小时,生产环境性能最高提升17倍,Anthropic创始人高度评价。

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AI 医疗全景更新:为什么硅谷 healthcare 领域出现了最多的 AI 独角兽?

本文基于对全美700余位医疗行业高管的调研及关键人物访谈,梳理AI医疗落地路径与商业化逻辑。指出医疗行业正推动AI商业化,投资增长催生独角兽,落地呈现“非线性加速”,还介绍了投资格局、应用场景等情况。

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QwenLong-L1.5发布:一套配方,三大法宝,让30B MoE模型长文本推理能力媲美GPT-5

通义文档智能团队推出QwenLong - L1.5长文本推理专家,提供端到端长文本推理后训练“配方”,含数据合成管线、强化学习方法、智能体架构,在多基准测试成绩佳,代码已开源。

机器之心
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给Agent装上“海马体”!上海AILab开源MemVerse,定义多模态记忆新范式

上海人工智能实验室开源MemVerse,这是首个面向智能体的通用多模态记忆框架。它将多模态信息与文本对齐到统一语义空间,首创‘双通路’架构与‘记忆蒸馏’技术,让智能体有终身记忆能力,在多模态任务中表现出色。

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