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1M 上下文时代太费 Token,告诉你我的 Coding Agent 省钱方法

当下GPT-5.5等模型原生支持1M上下文,虽能支撑长任务,但易被噪音干扰且费Token。作者以Claude Code为例,介绍做好会话管理的多种省钱方法,如根据任务选择会话策略、利用rewind功能等。

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DeepSeek V3.1更新「最终版」!下一次是V4/R2了???

DeepSeek-V3.1更新至DeepSeek-V3.1-Terminus版本,修复了“极你太美”等bug,缓解中英文混杂等情况,优化了Code Agent与Search Agent表现。评测显示输出更稳定,但编程竞赛分数下降引质疑,版本名引发对后续版本猜测。

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【博客翻译】使用PyTorch加速生成式AI第四部分:Seamless M4T,快速优化

这是使用纯原生PyTorch加速生成式AI模型系列博客的第四部分,专注加速FAIR的Seamless M4T - v2模型。通过torch.compile + CUDA Graph,在不损失精度下实现text decoder模块2倍、vocoder模块30倍加速,端到端推理2.7倍加速。

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Agent不会搞科研?人大微软开源框架&工具包解决盲目试错通病,抱抱脸日榜第一

AI智能体虽能完成多项任务,但大多难以自主科研,易陷入盲目试错。人大和微软研究者提出Arbor框架与工具包,借助Hypothesis - Tree对优化空间结构化探索,多方面表现出色,荣登Huggingface日榜第一。

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Claude最强领域被GPT反超!GPT 5.5最难编程基准破0

编程领域曾由Claude引领,如今GPT 5.5在大模型解决率为0%的最难编程基准上实现突破。程序重建基准测试(ProgramBench)考验严苛,过往模型解决率为0,GPT 5.5高和超高推理模式成功破局,展现了不同解题风格。

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实战·Agentic 上下文工程(上):无需微调,让智能体自我学习与进化

Agent时代,提示工程进化成上下文工程。斯坦福等团队提出Agentic Context Engineering(ACE),让智能体自我学习与进化。文章介绍了上下文工程的必要性、定义、常见策略,以及ACE的概念、原理与架构。

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00后中国女孩0产品创业实现3亿估值:斯坦福数学博士的AI量化野心

00后中国女孩洪乐潼创业一鸣惊人,虽无产品和用户,但目标估值3 - 5亿美元。她是斯坦福华人数学博士,公司Axiom想为量化和对冲基金公司提供解决数学问题的模型能力,获投资人关注。

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通用LLM压缩算法,居然藏视频编码里!2.5bit实现4bit性能,硬件无缝支持

LLM.265研究发现,视频编码器是高效的大模型张量编码器,现成视频编解码硬件压缩AI模型数据效率高。它灵活控制码率、可压缩多种张量,还能利用GPU硬件加速。实验显示其压缩效果显著。

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见证历史!DeepSeek跃居全球第二AI实验室,R1登顶开源王座,R2全网催更

昨晚,DeepSeek官宣R1完成小版本升级,开启「深度思考」功能可体验。其R1-0528性能媲美o3和Gemini 2.5 Pro,还微调了8B模型。DeepSeek成全球第二大AI实验室和开源王者,网友催更R2。

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Agent 如何用搜索?这家最懂 AI 搜索的团队,把踩过的坑都分享出来了

AI时代搜索与传统搜索大不同,人类搜索是静态检索,AI搜索是动态、流式、可追问的。小宿科技作为AI Agent基础设施提供商,分享了为Agent提供搜索服务的经验,包括不同场景下AI应用接入搜索的难点与解决方案。

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