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一篇讲透Agent自进化飞轮怎么搭:评测→记忆→落地→控制
文章指出多数团队评测、记忆、Self - Improve 拆分做,飞轮难转,原因是环节衔接断链。基于行业研究及实践,提炼评测→记忆→落地→控制四齿飞轮方法论,阐述各环节核心矛盾、建设要点、避坑指南及咬合形成飞轮的方法。
小鹏加速冲向L4终局:对VLA架构「动刀」成关键一环
在辅助驾驶领域,端到端的VLA方法虽有效果,但面临中间层语言难以准确表达物理世界细节的问题。小鹏汽车去掉“语言转译”环节,推出第二代VLA,有跨代级驾驶体验,背后是底层技术架构重构。
Google 团队一年都没做出来的项目 Claude Code 一小时就把代码写出来了
Google首席工程师称团队一年没搞定的分布式Agent编排系统,Claude Code一小时生成代码。但后续有澄清,AI是基于人一年探索成果生成‘玩具版本’。还分析了工作价值、瓶颈转移等,指出AI时代个体和小团队机会。
被OpenAI开除的天才少年:联手谷歌,围剿英伟达!
为打破英伟达算力垄断,谷歌扶持云服务商Fluidstack分发自研TPU芯片,该公司正洽谈7亿美元融资,潜在领投方是被OpenAI开除的天才研究员阿申布伦纳。谷歌与Fluidstack合作深化,不过市场对芯片租赁盈利模式存疑。
让机器人「不仅会想,还能准确去做」,VLA-R1把「推理+行动」带进真实世界
VLA-R1是“先推理、后执行”的VLA基础模型,结合链式思维监督与强化学习,优化推理和执行。它有两阶段训练、三类可验证奖励等创新点,经多层面测试效果好,在多领域有应用前景。
Data Agent 落地挑战:忽略技术框架、语义能力和运营体系,投入可能打水漂
Data Agent 落地挑战大,90% 难点源于软件工程,统一语义层建设是关键。企业若忽略场景聚焦、技术框架迭代能力、语义模型和运营体系,投入可能打水漂。掌握相关要素,才能让 AI 代理落地应用,提升企业数据智能化效率。
Cursor已死,Claude当立!Anthropic用L4级Agent,正在“降维打击”整个AI编程赛道。
AI编程领域正上演变革,很多用户从Cursor转向Claude Code。Claude Code成本有优势且具L4级编程能力,其强大还冲击了生态。未来Agentic DevOps是黄金赛道,最终赢家或为有顶尖模型与云服务的玩家。
ChatGPT转型计划曝光!不再只是回答问题,而是通过穿插使用工具变身行动助手
OpenAI CPO Kevin Weil在访谈中透露,ChatGPT将从回答问题转变为为用户做事,通过穿插使用工具解决复杂问题。当下模型成本已是GPT - 4的500倍,未来将不断降低API价格,还提及模型效率突破关键等内容。
人形机器人七小龙:谁真能卖,谁在讲故事?
2026年人形机器人行业融资热度高,宇树科技等七家公司被称为“人形机器人七小龙”。它们估值超百亿,各有特色,但技术未达天花板,商业化路径不清晰,面临国内外竞争,2026年是行业分水岭。
想挣全球用户的钱,比想象中得更复杂 | AI产品海外收款避坑指南
AI 产品出海,支付不只是接 SDK 这么简单,关乎产品收入增长。不同市场支付差异大,选错或忽视风控,会导致支付成功率低等问题。文章围绕全球变现、支付风控、避坑指南等问题,给出实践建议。