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给大模型装上「思维分段引擎」:浙大InftyThink解锁无限深度推理

如今大模型长上下文推理面临计算成本高、推理易中断问题。浙大联合北大团队提出InftyThink新范式,将传统推理拆成短片段并总结,突破推理长度限制,在多基座模型实验中表现优异。

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深度实测「豆包工作」+飞书:目前最接近企业Agent终局的答案

「豆包工作」作为面向生产力场景的Agent产品正式发布,与飞书深度打通,给出了目前Agent进入组织的最佳答案。主流办公Agent基础能力趋同,企业上下文正成办公Agent分水岭,豆包工作+飞书优势明显。

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当我深度体验完这个AI社交产品之后,我悟了。

作者深度体验小众AI社交产品Second Me,介绍玩法,包括建AI分身、设置形象、输入记忆等,还能让AI分身聊天破冰。它做减法,帮用户固定自我,让社交更有价值,是I人社交利器。

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深度拆解 Hermes Agent 的记忆系统:它如何修正 OpenClaw 的误区

文章深度拆解 Hermes Agent 记忆系统,介绍其四层记忆系统,包括提示词记忆、SQLite 历史会话存档、智能体技能管理和用户建模。与 OpenClaw 对比,Hermes 更关注缓存效率,遵循冷热分离、缓存优先等原则。

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SeePhys Pro:重新审视多模态物理推理中的视觉理解与训练收益

来自中山大学等的研究者提出SeePhys Pro,是面向多模态物理推理的细粒度评测与训练诊断框架。发布了benchmark、训练集等,测评显示当前模型在信息模态转变时不稳定,为模型评测和训练研究提供基础。

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夸克高考,背后藏着的其实是垂类场景「深度研究」方法论

夸克早在2019年就提供高考志愿填报服务,今年推出“志愿报告”功能。其“志愿报告”Agent已生成超1000万份报告,采用PDCA模式给出指导。夸克构建可信度体现在数据库和自研模型上,还降低了幻觉率。

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最详细的 DeepAgents 实战拆解:一次看懂LangChain全新深度智能体框架

本文深入解读了LangChain推出的全新开源项目DeepAgents。它定位为“深度Agent”框架,能提升复杂场景下Agent能力。文中通过股票分析实例展示其任务规划、文件系统、子智能体三大核心机制,还介绍原理与未来发展方向。

AI大模型应用实践
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Feishu OpenAPI MCP 工具深度解析:AI代理与协作平台的无缝集成!

文章深度解析飞书OpenAPI MCP工具,它能实现AI agent与飞书开放能力集成。介绍其功能、特点,以Trae为例讲安装使用步骤,还列举初始化表格、创建群聊等典型案例。

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深度解析 OpenClaw 在 Prompt / Context / Harness 三个维度中的设计哲学与实践

文章从Prompt、Context和Harness三个维度解析OpenClaw设计思路。Prompt工程有动态组装与文件驱动特点;Context工程含可扩展技能、上下文压缩修剪及双层记忆管理;Harness工程为模型套“马具”,保障其可控运行。

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深度拆解 Claude 的 Agent 架构:MCP + PTC、Skills 与 Subagents 的三维协同

Anthropic 在 Agent 工程领域不断创新,除了 MCP 外还推出 Skills 与 PTC 并在 Claude 平台落地。本文深度拆解 MCP + PTC、Skills 与 Subagents 的定位、联系与应用,助你拓展构建 Agent 系统的思维。

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