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开源动态7

Vibe Coding撞墙了?换个思路治好AI编程的「局部失忆」

Vibe Coding虽降低开发门槛,但Coding Agent处理复杂任务易失控。当前Agent缺乏工程状态层隔离控制,Valkor等联合开源loom,它将交付拆解成状态链,过滤噪音,为模型落地提供状态基建。

机器之心
算法论文7

成功率最高暴跌36.9%!南洋理工首个“模糊指令”测试,直击具身智能落地软肋

南洋理工学MARS Lab团队联合发布测试基准REI-Bench,量化现有具身智能模型缺陷。在其测试下,主流任务成功率最高降36.9%。研究还剖析错误原因,给出解法,望引起学界重视。

量子位
新闻资讯8

吴恩达:并行 Agent是 Scaling laws 的新方向

吴恩达称并行 Agent 是扩展 AI 新方向。过去 AI 靠数据和计算量提升能力,如今并行 Agent 能在不增加用户等待时间前提下提升效果,虽任务分解有难点,但研究不断涌现。

AI寒武纪
算法论文8

一篇LLM × DATA技术最新系统性综述

上交、清华等联合发表综述,探讨LLM与数据管理双向关系,分析LLM不同阶段数据管理技术与挑战并给出方案,还讨论了LLM在数据管理任务中的应用进展,为研究和实践提供指导。

PaperAgent
开源动态8

SIGGRAPH Asia 2025|电影级运镜一键克隆!港中文&快手可灵团队发布CamCloneMaster

香港中文学与快手可灵团队联合提出运镜可控视频生成框架CamCloneMaster,引入‘参考即用’范式,告别对相机参数依赖。其训练、测试代码和数据集均已开源,在各项指标上优于SOTA方法。

机器之心
算法论文8

微软:LLM上下文学习并非真的学习!

微软研究指出模型上下文学习(ICL)虽数学上符合学习定义,但只是拟合prompt内统计规律,非掌握任务本质。通过量实验,得出如例子越多模型表现越好、语言不重要统计重要等7条关键发现。

PaperAgent
算法论文8

Google研究发现:Multi-Agent的核心竟然是Prompt设计!

Google和剑桥学研究多智能体系统,发现提示设计影响,有效拓扑结构占比小。提出Mass框架分三阶段优化,实验用Gemini 1.5 Pro和Flash模型,对比多种方法,在多任务上性能显著提升。

PaperAgent
产品应用8

全球首个多模态矢量动画生成框架,轻松拿捏跨平台轻量动画

复旦学等团队推出OmniLottie框架,利用创新分词技术将视频、图文指令变成高质量矢量动画。团队还打造数据集MMLottie - 2M,构建测试基准MMLottie - Bench。实验显示,OmniLottie在多任务测试中优势明显。

AIGC开放社区
开源动态8

一图胜千言被实现了!DeepSeek-OCR用图片压缩文本,10倍压缩率

DeepSeek开源DeepSeek - OCR,用图片压缩文本达10倍压缩率且几乎不丢信息。它解决了以往视觉编码器的问题,架构清晰,数据丰富,性能测试亮眼,为解决模型‘记性差’问题提供新思路。

AIGC开放社区
开源动态8

告别评估乱象!首个视觉解释综合性基准发布,附人类真值 | KDD'25

埃默里学团队推出首个视觉解释基准Saliency - Bench,构建8个任务数据集,提供标准化评估流程与开源工具包,解决评估缺乏标准等问题,推动可解释AI向可靠、透明发展。

新智元