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2025,模型文档解析(OCR)年终盘点

2025年6月以来文档解析方法快速增长,有10余种。按“技术路线 + 工程形态”可归为4类:传统级联流水线、轻量多模态两段式、通用多模态模型一段式、轻量多模态一段式,各有优劣,4条路线覆盖所有OCR落地场景。

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谷歌新研究:模型“吵架”有利于提升推理质量

谷歌新研究发现高级推理模型自发进化出'思想社会',研究人员用LLM - as - judge方法识别出多个虚拟人格。还找到控制现象的'开关',实验表明教AI'吵架'更有效,其'社交技能'通用,给开发者带来新启示。

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“煽风点火”让模型“卷”起来的提升性能的套路

网友Greg Isenberg分享让AI提升性能的方法,通过利用不同AI模型如ChatGPT、Claude、Grok间的“竞争”,人为制造竞争环境,激发其潜力,可提升输出效果,且方法获很多网友验证认可。

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全球首份模型业绩报!MiniMax预判2026三超级PMF,AI平台公司启程了

港交所上市52天,MiniMax交出IPO后首份年报,2026年2月ARR突破1.5亿美元,2025年营收同比增158.9%,毛利飙升437%、亏损率收窄。它产品密集迭代,还预判2026年有三个超级PMF,欲成AI平台型公司。

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构建 Agent Native 软件的完整技术指南

Dan Shipper 和 Claude 联合撰写构建 Agent 原生软件技术指南,总结如何重新思考软件架构,让 Agent 成软件一等公民。指南源于实战,介绍构建原则、方法、执行模式等,还提及产品影响、移动端挑战及应对。

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解决VLA模型落地难,普通硬件也能跑!全透明全开源的高效VLA模型把推理成本砍掉76%

2026年4月,中山学与MBZUAI联合推出A₁模型,它是完全开源透明、自适应高效的截断式视觉 - 语言 - 动作模型,能削减推理成本、实现低成本落地,在仿真与真机上表现优异。

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SimpleTIR:让模型“边写代码边思考”不再崩溃

SimpleTIR可解决多轮工具调用中训练崩溃问题。作者指出崩溃原因是分布偏移、低概率token链式雪崩和梯度爆炸。它采用void turn过滤,掐断崩溃链路,训练稳定,还催生多样推理行为,且工程友好已开源。

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美团之后,京东也开始自研模型

京东发布JoyAI - LLM Flash模型,激活参数小、推理快。它采用混合专家架构等技术,在基础架构、数据加工、强化学习等方面表现出色,还通过多Token预测等技术加速推理,为商业场景落地扫清障碍。

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字节发了个机器人全能模型,带队人李航

字节推出Seed,其Robix视觉—语言单模型能搞定机器人推理、任务规划和自然语言交互,核心采用思维链推理和三阶段训练策略,效果超Qwen2.5 - VL、GPT - 4o等,负责人是李航。

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RAG 进化之路(祛魅 Agentic RAG):传统 RAG 到工具与强化学习双轮驱动的 Agentic RAG

文章旨在祛魅 Agentic RAG,先介绍传统 RAG 的离线入库和在线应用,指出其不足。再阐述 Agentic RAG 让 LLM 自主决策,结合工具执行循环。还介绍基于提示词和强化学习的实现方式,最后总结不同 RAG 的优劣。

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