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新闻资讯7

忘掉大模型,微软实证:小模型才是Agentic AI的未来!

过去两年大模型在数学竞赛题上靠Test - Time Scaling发展遇天花板。微软rStar2 - Agent让14B小模型学会‘写代码→跑结果→改思路’,表现出色。还介绍了其基础设施、算法、训练配方等方法。

PaperAgent
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游戏研发中的 AI 转型:网易 Agent 系统与知识工程实践

本文整理自网易游戏高级技术经理林香鑫分享,其团队通过代码知识谱图构建、 agent RAG 召回等技术打造超级助手,在业务场景落地效果好。还介绍知识工程、 Agent 赋能代码编写、AI 审查等实践及未来展望。

AI前线
新闻资讯7

DeepSeek 新模型曝光,即将发布

据彭博社消息,年初凭 R1 模型震动全球的 DeepSeek 正开发全新 AI Agent 模型,创始人推动团队在今年四季度发布。该模型能代表用户执行步骤操作、基于过往行为学习改进,行业也在向 Agent 软件转型。

AGI Hunt
8

实测最强的Cowork Agent模型M2.7,这是龙虾最好的模型搭子

实测MiniMax新发布的M2.7模型,解决了Agent的笨拙感,是国内最强的Cowork Agent模型。它技能命中率高,能自进化,对办公场景做了优化,还能解决生产效率问题,加强了人设保持能力。

开源AI项目落地
算法论文8

Tool-Star:赋予大模型结合工具推理的能力

文章提出Tool - Star框架,旨在解决大模型工具协作推理难题。它从数据端到训练流程优化,让模型调用种工具,在复杂计算和知识型推理任务表现卓越,还探讨了未来模态及工具扩展方向。

PaperAgent
算法论文8

都在卷「让大模型循环几遍」,这个7B模型LoopCoder v2说:循环 1 次就够了

当下推理模型流行在测试时循环,以打磨答案。但新研究发现,7B模型LoopCoder v2只循环1次(共2次),就能大幅提升性能,继续增加循环次数,性能反而下降。研究还分析了收益与成本,给出选择循环次数的诊断方法。

机器之心
产品应用8

开箱即用、本地安全、 Agent 协同解决方案!

过去一年,Agent热度高,但企业应用面临算力、安全和部署门槛。5月22日浪潮信息推出元脑智能体工作站Z3,整合大模型本地推理等功能,解决本地Agent运行问题,降低使用门槛,保障安全。

GitHubStore
产品应用7

从聊天窗口到 Agent 控制台:一次 AI 编程协作范式的转移

作者分享了从单 Agent 协作到 Agent 协作的编程范式转变。当前主流 AI 开发为单 Agent 协作,效率低,作者设计了 Mexus 工具,解决 Agent 协作、观测、Review 等问题,重塑人与 AI 协作关系。

阿里云开发者
推荐文章7

《动手写AI Agent模型适配:一套代码跑通三家 LLM

上一章用火山引擎豆包 API 写了能跑的 Agent,但换模型重写代码会混乱。本章用 Adapter 模式解决问题,介绍火山引擎、Claude、OpenAI 三家 API 关键差异,还分析了 Claude 工具调用格式特殊之处。

AI Reading Hub
开源动态8

Agentic Coding表现创新高,全新KAT系列模型强势霸榜SWE-Bench

快手 Kwaipilot 团队推出 KAT 系列两款 Agentic Coding 大模型,KAT - Dev - 32B 开源,KAT - Coder 闭源。两模型在 SWE - Bench Verified 表现出色,且在训练阶段创新优化,有强大代码生成能力和涌现现象。

机器之心