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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 直播邀请京东颜林等探讨生成式推荐落地洞察。指出搜广推场景 scaling law 成立且在上升,还分享大模型对搜广推的改变、架构成长方式,及平衡成本等方面的经验。
算力十年狂飙100000倍,他却每天担心破产!黄仁勋亲述:如何用“30天危机感”逆袭万亿AI市场
英伟达推出 CUDA Toolkit 13.1,号称 20 年来最大更新,有 Tile 编程等亮点。黄仁勋回顾创业,称每天有破产危机感。他还谈 AI 发展、应用、意识及工作影响等,认为 AI 会创造新工作,也能缩小技术鸿沟。
Nature重磅:智能的尽头是算力!谷歌大佬承认「预测下一个词即智能」
芯片速度触顶,摩尔定律失效,但AI却在疯狂跃迁。Nature文章指出,智能的增长不靠芯片加速,而是结构重组与协作。其核心是预测和并行协作,AI正以类似生命演化的方式发展,与人类相互依存。
规范驱动开发:瀑布模型回潮
规范驱动开发(SDD)重拾编码前写大量文档理念,虽为AI编程提供框架,但可能让敏捷性被Markdown文档掩埋。文章探讨为何迭代性自然语言方法更契合现代开发需求,指出SDD存在诸多不足。
Andrej Karpathy 开炮:智能体都在装样子,强化学习很糟糕,AGI 十年也出不来
本周五,Andrej Karpathy 长达两小时多的采访视频引发关注。他直言行业步子迈得太大,嘲讽 AI 现状夸大、脱离实际。他认为智能体成熟需十年,强化学习糟糕,还探讨了 AGI、人类学习、教育未来等多方面问题。
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。
Nano Banana核心团队:图像生成质量几乎到顶了,下一步是让模型读懂用户的intention
这是对Nano Banana核心团队的专访。团队认为图像生成质量提升空间有限,未来关键在模型可表达性和读懂用户意图。还探讨了图像模型发展趋势、应用场景、产品设计、评估方式等,提及与传统工具将长期共存。
CEO 上阵写代码,公司从被传濒临倒闭到千亿估值,最大功臣是Claude?
Airtable创始人兼CEO Howie Liu分享公司发展。Airtable曾被传濒临倒闭,后年收入达数亿美元。他亲自参与编程,围绕AI重组公司,还介绍推动团队用AI、岗位转型及公司转型AI的策略,强调打破角色壁垒。
吴恩达:一边是CS毕业生“过剩”,一边是AI人才抢破头,问题出在哪?「cs专业依然是王牌」
吴恩达分享对CS专业人才市场的观察,指出市场对AI开发者需求未满足,而新毕业CS学生失业率上升。根源是高校课程未跟上AI提升编程生产力的步伐,还阐述了AI工程师核心能力及人才短缺趋势等。
微信悄悄上线AI播客,新闻主播们的活儿可能真要被抢了。
微信正在灰度内测AI播客,入口在“快讯”页面。它从重要新闻中挑内容分类改写,以双人对话方式播读。此前公众号后台也尝试AI声音。此功能适合资讯新闻,未来或能盘活更多信息场景。