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视觉感知RAG × 多模态推理 × 强化学习 = VRAG-RL
数字化时代视觉信息愈发重要,传统RAG方法处理视觉信息面临挑战。阿里巴巴通义实验室的VRAG - RL将强化学习引入多模态智能体训练,革新检索生成范式,提升视觉语言模型多方面能力,代码已开源。
仅用图像也能Think:Google等提出一种视觉规划的全新推理范式!
剑桥和Google等提出并开源视觉规划范式,通过纯视觉表示规划,独立于文本。还引入VPRL框架,用GRPO后训练大型视觉模型。实验选三个视觉导航任务,VPRL表现最佳,显著优于其他方法。
10.2k星!Firecrawl开源PDF解析神器,大幅降低OCR成本
处理PDF时,若全用OCR成本和延迟会增加,直接提取文本又易遇乱序、乱码等问题。Firecrawl开源的pdf - inspector工具能智能区分扫描版和文本版PDF,按需使用OCR,精准处理。
LaPha:你的Agent轨迹其实嵌入在一个Poincaré球?
经典强化学习动作空间离散有限,但语言模型动作空间几乎无限。上海科学智能研究院联合复旦大学提出LaPha,将智能体行为树映射到潜空间,构造密集奖励、剪枝等,在基准测试中效果显著。
不写、不看、不审查:这家安全公司决定不再让人类碰代码,还把这套模式开源了
2026年2月,安全公司StrongDM公开“软件黑灯工厂”式生产线成果,人类不直接写代码和审查,由Agent自动生成。该模式开源,虽有开发者指出问题,但获学界认可,不过面临成本高的现实问题。
从 Shopify 构建 Agent 的经验中可以学到的
Shopify 分享构建 Agent 经验,采用主流 Agentic Loop 架构。给出4条打造 AI 智能体核心建议,还指出工具控制在20个内,可用 SubAgent 分摊上下文;用人类标记结果作基准让 LLM 评估 Agent 生成结果。
30万岗位将被AI吞噬?印度2830亿美元软件业迎来「清算时刻」!
AI裁员潮让印度软件业面临「清算时刻」,或致10万至30万人失业。TCS裁员1.2万,凸显行业「技能错配」。到2026年印度需100万AI人才,目前IT从业者中具备AI技能的不足20%。
豆包 AI 编程:一句话写赛博鱼缸,动嘴皮改富士滤镜
豆包发布全新模型 1.6 后,AI 编程更新,基于此模型在评测集位列第一梯队。它实现低门槛+可用性,能一句话生成网站、工具,还可可视化编辑,目标是让普通人能做产品。
The Batch:832 | AI 消耗能源,也节省能源
国际能源署对AI能源消耗全面分析,有忧有喜。担忧在于AI能源消耗有四种情景预测,到2030年数据中心电力需求或翻倍。期待是AI已开始提升能源效率,未来可带来巨大能源节约。
别再纠结选哪个模型了,这个项目让它们一起干活!豪赠1亿token,羊毛薅起来!
元脑企智 EPAI 推出「多模融合」API,让多个模型围绕同一任务协同工作。经代码生成、财务分析等测试及权威评测,效果出色。还采取智能调度等策略,现限时申请可免费使用,豪赠1亿token。