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大模型是否对问题难度有预判?最新研究揭示 LLM 内部的“难度感知机制”

近期论文《Probing the Difficulty Perception Mechanism of Large Language Models》系统性解答大模型能否感知问题难度等问题。研究基于数据集在主流 LLM 上训练轻量线性探针,定位负责难度感知的注意力头,还发现不同模型表现有差异。

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“Claude Skills很棒,可能比 MCP 更重要”

10月17日,Anthropic发布Claude Skills,是助其模型获新功能的模式。Claude用Skills可改进执行特定任务方式,且只在相关时调用。它易共享,可能比MCP更重要,实现依赖编码环境。

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零基础指南:从 Prompt 到上下文工程构建 AI Agent 【万字长】

作者结合培训经历,系统梳理零基础构建 AI Agent 的学习路径,涵盖结构化提示词工程、上下文工程与知识检索、工具函数设计和 Agent 规划等内容,还介绍各环节方法、策略和实践案例。

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破解MoE模型“规模越大,效率越低”困境!中科院自动化所提出新框架

大模型参数量飙升却陷入‘规模越大,效率越低’困境,中科院自动化所研究团队提出统一框架,直击MoE底层运作模式,让专家‘组队学习’,实现参数量、负载方差降低,达成三重优化。

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斯坦福华人研究火了:45分钟让你的论文变身AI智能体!

斯坦福大学研究人员提出Paper2Agent,可将静态论文转化为可交互的AI智能体。它提供自动化工作流,核心是封装成MCP服务器。通过三个案例展示其将不同论文转化为智能体的能力,提升科研成果易用性与可复现性。

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Meta CTO打脸扎克伯格:首秀翻车全因致命bug,AI智商捉急、语音交互全面崩盘

Meta Connect开发者大会上,Meta发布三款智能眼镜,现场演示却屡屡翻车。扎克伯格归咎于Wi-Fi,CTO Bosworth否认,称是资源管理失误和软件bug所致,但网友对此解释并不买账,质疑团队能力。

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告别胶水代码,5倍飚速!无问芯穹首次揭秘,Infra智能体蜂群登场

无问芯穹推出基础设施智能体蜂群,这是新一代基础设施智能化解决方案。它封装多个智能体模块,构建全生命周期智能闭环,提升资源利用率等。在重点客户业务流程落地效果好,能让开发者解放价值。

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大模型能否为不同硬件平台生成高性能内核?南大、浙大提出跨平台内核生成评测框架MultiKernelBench

深度学习计算依赖底层内核,当前多由开发者手工编写。南大、浙大推出开源评测框架MultiKernelBench,打破现有评测基准局限,构建模块化评测体系,多模型实测,还指出LLM短板并明确未来方向。

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产品应用8

Claude Code团队谈产品哲学,自己是第一用户

Claude Code团队分享产品开发哲学与多智能体协作玩法。其迭代快,靠独特流程:成员用它原型化功能,经内部试用调整。用户使用偏好多样,SDK易用,团队鼓励做自己产品的第一用户。

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开源动态7

Oxlint 1.0 稳定版发布:基于 Rust 的 JavaScript 静态检查器

Oxlint是基于Rust的JavaScript和TypeScript静态检查器,其1.0稳定版发布。它有快速检测、规则覆盖广等特点,性能比ESLint高50 - 100倍,能处理多文件规则,开发者反馈积极。

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