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面向多工具任务调度的两种路径:MCP vs Agent + Function call

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LLM虽知识丰富,但无法掌握训练数据外的信息,传统检索增强生成方法有缺陷。AutoRefine提出“先筛选,再回答”理念,用强化学习训练,实验显示在多方面碾压传统方法,未来或改变知识密集型任务解决方式。

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AI若解决一切,我们为何而活?对话《未来之地》《超级智能》作者 Bostrom | AGI 技术 50 人

本文是对《未来之地》《超级智能》作者 Nick Bostrom 的访谈。他探讨了人工智能发展到解决一切问题的“已解决世界”时人面临的意义危机,如失去目标、工作冗余等,也提及应对伦理挑战、寻找新意义等观点。

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Agent架构搭建 ≠ 堆Skills

现在很多Agent架构以大量Skills为基础,但这种做法大概率会翻车。Skills机制让模型自行判断是否使用及何时使用技能,其判断不可靠,随着技能数量增多,系统可靠性变差,设计上需平衡灵活性与可控性。

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国产AI高考708分,这款模型靠什么成为「屏蔽生」?

高考放榜,媒体对国内外大模型进行测试。综合成绩上,讯飞星火X2物理、历史表现优异;单科专项中,它在数学、作文等测试也领先。其优势源于数据积累、理解评判标准,还采取软硬件一体化落地路径。

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做了十年设计,这次真觉得自己多余了|GPT-Image-2 上手实测

作者对刚发布的GPT - Image - 2进行上手实测,发现它无需复杂提示词,随手几个字就能出好效果。在互联网运营图片、知识卡片、游戏设计、论文解释、网页设计等多领域表现出色,或冲击设计行业。

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Moltbook底裤被扒了!150万用户99%是水军,创始团队自导自演

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世界模型+强化学习=具身智能性能翻倍!清华&加州伯克利最新开源

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大模型听懂语音却反而变笨?港中深与微软联合解决语音大模型降智问题

从GPT - 4o开启全能交互时代后,Speech LLM面临“模态推理鸿沟”问题,输入从文本变语音,推理能力显著衰退。港中深与微软联合提出TARS框架,通过三项创新解决此问题,实验显示推理能力100%复原。

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SGLang Hierarchical Sparse Attention 技术深度解析

阿里云等团队推出面向 Sparse Attention 的分层稀疏化框架,介绍其架构、机制与实践。此框架破解了长上下文推理时的计算与容量瓶颈,以 DeepSeek DSA 集成测试,使推理性能大幅提升,目前项目处于开发阶段。

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