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成本暴降88%!通义实验室、北大发布ZeroSearch,无需搜索即可激活LLM检索能力

信息检索能力对提升大语言模型推理表现至关重要,但现有方法在训练中面临文档质量不可控和搜索 API 成本高昂两大挑战。为此,通义实验室和北大提出 ZeroSearch 框架,无需真实搜索即可激活 LLM 检索能力,显著降低成本。

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救命! Canvas?3.1k Star Mind Elixir ,真丝滑!!!!

Mind Elixir是可嵌入的JavaScript脑图内核,零依赖、框架无关。它能将JSON数据变成可交互节点,有拖拽、编辑等功能。适合知识库等场景,不适合只需不可编辑宣传图等场景。

小华同学ai
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开源屠刀!400美元炼成「代码副脑」,硅谷天价模型成废铁

AI2开源Open Coding Agents,以最低数百美元算力成本,能训练贴合私有代码库的专属编程智能体。SERA-32B表现惊艳,其软验证生成技术降低成本,新代码易部署且兼容Claude Code。

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Soul App 又又又开源了!这次是实时交互数字人,支持小时级长视频甚至无限时长!

Soul App 新开源实时数字人项目 SoulX-LiveAct,解决 AR 扩散模型流生成稳定性问题。它实现 20 FPS 实时流推理,延迟 0.94 秒,支持无限时长,有恒定显存等亮点,可用于多场景。

开源星探
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TPAMI 2026 | 仅用两个变量破解混杂因素:CIC实现动力学因果推断与混杂变量重构

上海交通大学陈洛南团队与西北工业大学张绍武团队合作,在《IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence》发表成果,提出动力学因果判别框架CIC,能在有未观测混杂变量时,借观测数据识别因果、重构变量与网络。

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规模化人工判断:Dropbox 如何借助大语言模型优化 RAG 系统标注

为提升 Dropbox Dash 生成回复的相关性,工程师采用大语言模型辅助人工标注。该方案解决了纯人工标注的局限,通过人工校准大语言模型标注的方法,为 RAG 系统提供了有价值参考。

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AAAI 2026 Oral | 拒绝「一刀切」!AdaMCoT:让大模型学会「看题下菜碟」,动态选择最佳思考语言

多语言大模型面临语言选择难题,现有跨语言推理方法存在缺陷。新加坡研究团队推出AdaMCoT框架,通过自适应路由机制动态选语言推理,提升跨语言事实推理准确性与一致性,效果超越传统方法。

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微前端:迈向现代化前端架构的社会技术之旅

文章指出微前端不仅是技术模,更是组织工作新范。介绍其适用场景、演进现有系统方法,处理路由等跨领域问题策略,还强调它能让前端独立于后端现代化,实现渐进变革。

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自我进化Agent综述:通往超级智能的进化之路

当前大型语言模型面对新知识、动态环境时存在固定参数瓶颈,自进化智能体研究应运而生。本论文作为该领域首部系统性综述,提出革命性框架,解析自进化智能体技术脉络与未来挑战。

深度学习自然语言处理
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AgentAuditor: 让智能体安全评估器的精确度达到人类水平

LLM智能体进化为“行动派”,但自主权带来安全问题。现有评估基准缺乏有效精准评估器,研究者推出AgentAuditor框架及ASSEBench基准,让LLM评估器精确度达人类水平,为构建可靠智能体提供工具。

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