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上下文工程的崛起:提示工程已是过去式

模型应用从简单问答转向复杂智能体系统,技术焦点正从提示工程转向上下文工程。上下文工程核心是为模型提供恰当信息与工具,其重要性日益凸显,且与提示词工程有明显区别。

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不训练,解锁Agentic智能!微软:只需给LLM一台电脑

、MSR、清华的LLM - in - Sandbox开启「通用代理智能」新范式,把模型放进“虚拟机”,让其在6任务上成绩全线暴涨,零额外训练解锁“通用代理智能”,还介绍了相关实验、优化及效率情况。

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算法论文8

RL训练总崩溃?R1-Reward稳定解锁奖励模型Long-Cot推理能力

多模态奖励模型对提升多模态语言模型表现至关重要,但强化学习在奖励建模应用有挑战。快手等团队提出R1 - Reward,解决训练不稳定等问题,在基准上超SOTA模型,还在快手业务场景成功应用。

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Learn to Reason _ The way of Baichuan-M1-ClinicReasoning

前百川智能研究小组负责人阎栋分享语言模型临床推理。回顾推理技术发展,以Deepseek为例;介绍百川在医疗推理实践,模型达三甲主治水平;还谈及模型训练困境及与人类智能差异。

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算法论文8

冷门新语言AI写不动?IEEE论文:从零到及格线,MoonBit给出完整训练路线

IEEE论文聚焦新语言MoonBit和Gleam,探讨模型代码生成能力。研究发现模型零样本生成新语言代码能力差,few - shot和RAG有提升但有限,继续预训练及指令迁移可显著提高模型表现。

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新闻资讯8

Scaling Law 仍然成立,企业搜广推怎么做才能少踩“坑”?

InfoQ《极客有约》X AICon 直播栏目邀请京东、荣耀等专家探讨生成式推荐落地洞察。指出搜广推领域 scaling law 仍成立,模型改变特征工程等,还分享了系统架构、模型应用等方面经验及挑战。

InfoQ
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Cursor发布Composer 2:专攻代码的模型,价格只有GPT-5的零头

Cursor本周发布自研编程模型Composer 2,只攻代码生成。其得分提升,超Claude Opus 4.6,接近GPT - 5.4 Thinking。训练基于代码数据,处理复杂编程任务准确度高,价格远低于竞品。这是Cursor全栈布局,欲掌握AI编程主动权。

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火山引擎 veFuser:面向扩散模型的图像与视频生成推理服务框架

近年来扩散模型在图像和视频生成领域取得突破,但 DiT 模型推理面临计算量模型多样、实时性需求等挑战。火山引擎推出 veFuser 推理框架,能在图片和视频生成上实现低延迟、低成本的高质量体验,且未来会持续迭代。

InfoQ
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视觉领域的GPT-3时刻!DeepMind首次证明Veo3模型实现对物理世界建模和推理

谷歌DeepMind研究团队论文显示,视频模型Veo 3学会‘无师自通’,能处理多种没学过的视觉任务。研究人员将其能力分四级,还做了定量评估。研究认为机器视觉或正处范式转变边缘。

AIGC开放社区
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哈萨比斯出的难题,GPT之父接上了:用一个知识停在1930年的模型

GPT之父Alec Radford等用1931年前数据训练13B模型Talkie,切断现代知识污染。研究者测试其能力,探讨它对未来的“预感”、规避污染问题及数据多样性等,同时训练中也面临时间泄漏、数据质量等难题。

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