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存量代码库难适配、人机边界模糊?百度拆解Coding Agent企业级落地的硬核解法

本文基于百度资深研发工程师颜志杰在2025 AICon大会演讲整理,剖析Coding Agent企业级落地三大挑战,分享百度“知识系 + Rules建设”等实践,揭示开发者构建工程配套跨越代际鸿沟的方法。

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24小时、78轮实验、持续迭代,AiScientist自己把最优解一步一步逼出来了

中国人民大学高瓴人工智能学院的AiScientist挑战让AI持续推进研究工程。它采用“thin control over thick state”设计,通过分层编排和File - as - Bus等方式,在多任务上表现出色,为AI科研工程补上关键底座。

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忘掉《Her》吧,《记忆碎片》才是 LLM Agent 的必修课

文章把电影《记忆碎片》主角莱纳德看作真人版 Agent,结合情节拆解 Agent 上下文工程知识。阐述 Agent 取代 Chatbot 成行业主流,借莱纳德记忆系统说明上下文工程支柱,还指出 Agent 设计漏洞及需反思模块。

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来自MIT最强AI实验室:OpenAI天才华人研究员博士毕业了!

OpenAI华人研究科学家陈博远完成MIT博士论文答辩。他不到4年读完博士,辅修哲学,是GPT图像生成核心成员和Sora视频团队成员,将推进世界模型技术,强调视觉世界模型对具身智能至关重要。

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Karpathy再放大招:8000行代码复现ChatGPT全栈,最低成本仅100美元,4小时跑完

Andrej Karpathy发布项目nanochat,是全栈式ChatGPT克隆训练/推理流水线,代码约8000行,覆盖训练分词器、预训练等完整流程。介绍不同成本下模型表现,还回答网友关于架构、训练数据等问题。

AI寒武纪
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通义团队提出环境Scaling:自动构建环境,并自主学习和成长,可让30B比肩1T效果

阿里巴巴通义实验室团队论文提出通过程序化、自动化构建模拟环境,让语言模型自主交互学习。基于此训练的AgentScaler模型,数十亿参数就达万亿级模型性能,为轻量级代理智能发展带来新可能。

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大模型Agent的核心还是prompt? 目前有什么挑战?

文章指出大模型Agent核心并非Prompt,而是工程化架构设计、工作流编排与数据闭环。介绍Flow Engineering等概念及工具,分析规划、记忆、工具使用要点,还谈及开发面临的延迟、稳定等挑战,并给出应对建议。

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刷新无监督异常检测上限!首提「匹配代价滤波for异常检测」范式 | ICML'25

新智元报道,东北大学等团队在ICML 2025提出CostFilter-AD,将「匹配代价滤波」引入无监督异常检测,构建异常代价并滤波,无需缺陷样本训练,可作插件提升现有系统,精准检测微小缺陷。

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Agents统一综述:Harness、记忆、Skills和协议

上交大、中山大学等发表长文对LLM Agents中的记忆、Skills、协议与Harness工程进行统一综述。介绍了从权重到上下文再到Harness能力的三次迁移,阐述记忆、技能、协议系统及Harness工程,还分析了模块间耦合。

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让AI自己“炼数据”!DataChef开源:用强化学习自动生成LLM数据配方

上海人工智能实验室联合复旦大学开源DataChef,它能通过在线强化学习自动生成LLM数据配方。实验显示其能力逼近Gemini - 3 - Pro,超越人类专家设计算法,解决传统数据工程难题,推动大模型数据工程迈向新范式。

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