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谷歌DeepMind:AGI不必是巨型模型,拼凑型AI群或率先涌现,管理大规模Agent迫在眉睫

DeepMind最新研究提出,AGI未必以单一巨型模型形出现,可能由多个次级AGI智能体协作拼凑涌现。为此,团队提出分布AGI安全框架,包含四层深度防御模型应对新安全挑战。

AI寒武纪
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深扒ICLR「泄露门」:AI学术历史上最魔幻的61分钟,或许没有之一

2025年11月27日,ICLR 2026发生严重安全事故,超1万篇论文评审信息泄露。攻击者利用OpenReview API漏洞获取信息,引发轩然大波。此外,Pangram Labs报告显示21%审稿意见为AI生成,暴露出学术评审诸多问题。

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Meta提出数据筛选的理论:何时“少即是多”成立?

Meta针对机器学习领域‘少即是多’悖论提出理论框架,用高维统计等方法推导测试误差缩放定律,揭示数据筛选‘相变’条件,为实践提供指导,还重新定义‘数据效率’意义。

深度学习自然语言处理
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谷歌推出 LLM-Evalkit,为提示词工程带来秩序与可衡量性

谷歌推出基于 Vertex AI SDK 的开源框架 LLM - Evalkit,让大语言模型提示词工程更有序可衡量。它整合实验、测试等环节,与谷歌云工作流集成,有无代码界面,已在 GitHub 发布。

AI前线
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提速30倍,Meta重新定义了新一代RAG!

LLM时代,RAG成知识密集型任务标准范,但处理长上下文时面临延迟高、内存贵问题。Meta超级智能Lab针对RAG特殊结构优化,提出REFRAG框架,有独特训练策略,实验效果显著。

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深度解读|从 LLM Wiki 到 Google OKF,如何重建企业 Agent 的可靠知识底座

文章深入解读 LLM Wiki 与 Google OKF,探讨如何重建企业 Agent 可靠知识底座。指出 RAG 检索有局限,Wiki 体系可整理知识。介绍 LLM Wiki 构想、OKF 规范及构建符合 OKF 约定的 LLM Wiki 的方法。

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本地无限画布,把AI创作玩出了新高度!

传统AI生图工具使用有局限,缺乏自由组织的畅快感。Infinite - Canvas是本地无限画布工具,支持多种生成后端,有普通和智能两种画布模,具空间自由、覆盖不同用户等优势,还提供上手教程。

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如何正确Vibe Coding?这是来自Anthropic编程智能体负责人的大师课

Anthropic研究员Erik Schluntz分享Vibe Coding经验。他认为AI能力指数级增长,开发者应接纳大模型生成系统,还提出聚焦‘叶子节点’、做好产品经理等策略,并介绍22000行代码合并案例及实战问答。

机器之心
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哈工大最新研究AI Meets Brain

传统大模型有“健忘”问题,哈工大《AI Meets Brain》研究借鉴人类记忆机制,为AI智能体打造强大记忆系统。研究涵盖核心洞察、记忆形态、分类框架等内容,还探讨了记忆赋能方及未来发展方向。

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清华、快手提出AttnRL:让大模型用「注意力」探索

清华和快手团队提出新框架AttnRL,引入注意力机制提升过程监督强化学习效率与性能。它解决传统方法在分支位置选择和采样策略上的效率问题,实验显示在多基准测试中表现优异。

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