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大模型赋能的具身智能:自主决策和具身学习技术最新综述

具身智能是通往通用人工智能的关键路径,但传统方法有泛化瓶颈。电子科大最新综述梳理大模型赋能具身智能的自主决策与具身学习,还将‘World Model’纳入统一框架,为研究者提供路线图。

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入局AI Infra:程序员必须了解的AI系统设计与挑战知识

文章分享传统后台工程师技术栈和方法论如何迁移到AI系统,系统性拆解AI Infra的硬件、软件、训练和推理挑战,如硬件从CPU到GPU、软件依赖深度学习框架,还分析训练和推理面临的问题及解决办法。

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提示工程死亡?不,它刚刚重生为计算科学:一篇讲透Prompt设计的科学基础

大型语言模型在多步推理任务中受挫,因Transformer架构有计算深度限制。本文建立提示设计理论框架,揭示提示是信息选择器,优化提示可使推理性能提升超50%,将提示设计从试错艺术变为可计算科学。

深度学习自然语言处理
算法论文8

怎么量化机器人数据价值?ATHENA将影响函数扩展到十亿参数VLA,313×加速筛选高价值数据

具身智能进入数据scaling时代,VLA模型训练中数据并非越多越好。上海交大同济等校团队提出ATHENA框架,将影响函数扩展到十亿参数VLA模型,解决计算和筛选难题,实现313倍加速,实验证明其用更少数据获更好效果。

机器之心
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告别多奖励跷跷板:Flow-OPD将多教师OPD带入图像生成

中国科学技术大学等机构团队提出Flow - OPD,这是首个将OPD引入流匹配模型的统一多任务后训练框架。它解决了流匹配模型后训练对齐中多任务的梯度冲突等问题,效果良好,未来有多个拓展方向。

机器之心
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ACL 2026|打破推理同质化!阿里达摩院新作让RLVR从重复采样走向有效探索

阿里达摩院智能决策团队提出面向RLVR后训练的探索增强框架I²B-LPO,改进rollout策略,在关键节点生成更具区分度的推理轨迹,结合信息瓶颈自奖励机制,在多个数学基准上提升准确率与语义多样性。

机器之心
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嘘,Claude正在「做梦」!睡一觉疯狂进化,一夜暴涨6倍战力

Anthropic在Code with Claude开发者大会上,给Claude托管智能体添加Dreaming功能,让其能自动回顾记忆、自我进化,还发布Outcomes和多智能体编排。法律AI公司Harvey用后任务完成率飙升约6倍。Anthropic还租下22万张GPU算力。

新智元
产品应用8

GLM-5正式发布,744B参数,对标Claude

GLM-5正式发布,对标Claude,参数从355B扩至744B,预训练数据增加。采用GlmMoeDsa架构,部署成本降低。数据表现佳,在多测试中成绩亮眼,还能直输Office文档,部署支持多框架和国产芯片,早期反馈积极。

AI工程化
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上交大智能计算研究院论文:不只算对答案,大模型如何真正学会运筹建模丨ICLR 2026

上海交大智能计算研究院提出 StepORLM,通过生成式过程监督提升运筹建模可靠性。研究反思传统训练范式局限,在多数据集测试中,小参数的 StepORLM 表现超大型模型,还分析现有方法缺陷并提出解决框架,有重要方法论和应用意义。

AI科技评论
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本周推荐的5个超级6的Github开源项目!

文章推荐了5个超棒的Github开源项目。有轻量全能、自带阅后即焚的pastebin工具microbin;容器与K8s管理利器Podman Desktop;开源投屏神器Escrcpy;强大易用的国产建站工具Halo;跨平台AI笔记神器NoteGen。

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