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西交大 x A*STAR 论文:让 AI 学会「保持一致」,多图生成迎来关键突破丨CVPR 2026

西安交大与新加坡A*STAR团队提出论文《PaCo-RL: Advancing Reinforcement Learning for Consistent Image Generation with Pairwise Reward Modeling 》,将一致性问题转为“跨图比较”学习问题,结合强化学习实现能力闭环,提升多图生成一致性。

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Anthropic 官方:Genspark 是如何构建 Agents 的?

Genspark借助Claude打造自适应AI Agents,突破传统搜索工作流限制。其Super Agent以Claude为核心,实现动态协调,变革用户创造和研究方式,带来显著商业影响,揭示AI开发新原则。

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一篇双引擎进化的长程Agents系统性综述

人大、北大、清华等联合发表149页长时程Agent综述,给出首个统一形式化定义,梳理出‘外化Harness工程×内化模型优化’双螺旋共演化主线,用六个视角串起技术版图。

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谷歌 agent-skills 根治 6 大 AI 编码通病

Chrome团队的Addy Osmani将Google的senior流程写入agent - skills,用24个Markdown文件针对AI编码时Agent常犯的6大错误,写死补救流程,提升Agent编码质量。

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Mythos逼谷歌再拉红色警报!布林连夜成立Coding突击队

Claude Mythos来势汹汹,谷歌拉响红色警报,布林和CTO成立Coding特攻队。团队重点提升模型复杂编程任务表现,还将内部代码纳入训练数据,且推动员工用编程工具。

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VLA别再「走神」:即插即用提升视觉泛化,相对Pi0.5提升18%

至简动力、北大、港中文团队发现VLA模型深层动作预测对关键视觉区域依赖下降,提出DeepVision - VLA框架,在仿真和真实任务中效果显著,能有效提升视觉泛化能力。

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AI Agent 总翻车?这篇综述戳破了 3 个关键误区

很多团队做AI Agent停留在‘LLM+工具’表面拼接,运行易出问题。该综述指出AI Agent是‘系统’,介绍其架构,还给出常见误区的应对方法、落地检查清单,展望应用前景。

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架构解耦是统一多模态模型所必须的吗?全新AIA损失:No

香港中文大学 MMLab 和美团研究者思考架构解耦是否为统一多模态模型必须,推出 AIA 损失。研究发现架构解耦未解决任务冲突,AIA 能提升模型性能,减少数据配比问题。

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高智商 ≠ 高财商?50天实盘测试:LMArena 高分王者也可能是「韭菜」

伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校团队开发 LiveTradeBench,让大模型在真实金融市场交易,检验其能力。它全面开源,有实时数据、组合决策等创新,50 天实测揭示模型财商差距。

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腾讯音乐如何基于 AutoMQ 降低 Kafka 50%+ 成本

腾讯音乐旗下产品产生海量数据,传统自建 Kafka 集群运维复杂、成本高。为此,运维团队选 AutoMQ,将成本降超 50%,提升扩缩容效率,降低运维负担,本文分享其经验。

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