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开源动态8

拒绝传统 Router“瞎指挥”,多智能体如何实现智能任务分配?

企业级多智能体系统瓶颈常是负责分发任务的传统 Router 太“傻”,搞不定跨域、解不了冲突、跟不上变化。腾讯云开源 TCAR 智能路由模型,它先推理再选 Agent 集合,经多数据集评测表现出色,还提供完整开源范式。

InfoQ
算法论文8

微软推出深度视频探索智能体,登顶多个视频理解基准

尽管LLMs和VLMs在视频分析和语境处理有进展,但处理数小时视频有局限。微软提出智能体Deep Video Discovery (DVD),以简洁框架在LVBench取得高准确率,将以MCP Server形式开源。

机器之心
开源动态7

The Batch: 948 | GLM 5.1:面向任务的能力提升

Z.ai将旗舰开源权重大语言模型升级为GLM - 5.1,可在单个任务自主运行八小时。它专为编程和智能任务设计,有推理等特性,在多榜单表现佳,但推理和数学能力落后闭源模型,价格有提升。

DeeplearningAI
开源动态8

首个面向科学任务、真实交互、自动评估的多模态智能体评测环境,ScienceBoard来了

ScienceBoard是首个面向科学任务、真实交互、自动评估的多模态智能体评测环境。它集成多领域科研软件,构建科研任务集合,评估智能体在科学任务上的表现,发现现有模型在科研工作流中远未成熟。

机器之心
推荐文章7

拆解、对比与优化:LLM工具智能体的五种任务规划与执行模式

文章探讨了大语言模型驱动的AI智能体的五种任务规划与执行模式,包括ReAct、Plan-and-Execute、静态Workflow、Workflow+局部智能、模块化的分层规划,分析其优缺点、适用场景,还给出优化方法。

AI大模型应用实践
开源动态8

从“造工具”到“用仓库”:RepoMaster,驾驭GitHub解决复杂任务智能体大师!

RepoMaster旨在让AI智能体解决复杂开发任务。它能利用深度搜索定位GitHub仓库,其核心框架分三步闭环解决智能体‘看不懂、用不来’难题。实验显示它性能超主流框架,效率高,设计科学。

AI科技评论
算法论文8

手机AGI助手还有多远?移动智能体复合任务测试基准与调度系统发布

上海交大与澜舟科技研究发现现有移动端GUI智能体处理复合任务能力不足,提出UI - Nexus测试基准和Agent - NEXUS调度系统,经实验能提升任务完成率,也为AI原生操作系统建立雏形。

机器之心
算法论文8

告别通用具身模型崇拜:具身智能走向异构策略编排

当VLA、WAM等机器人控制策略在各自任务中表现出色,如何为子任务匹配合适策略成完成复杂时序任务关键。RoboHarness解决异构策略协同难题,通过协同调用策略提升成功率。

机器之心
算法论文8

DeepAgent:能够自主找工具的深度思考智能体,工具&任务随心配

现有智能体框架自主性差、工具使用受限。中国人民大学等机构研究者提出DeepAgent,能自主思考、发现工具并执行动作。它在多基准测试中表现出色,为构建更强真实世界智能体迈进重要一步。

PaperAgent
开源动态8

多模态文本理解测评首发:46款模型无一攻克128K难关

香港科大等研究者联合提出MMLongBench,用于评估多模态模型文本理解能力。它覆盖5大类型任务的16个数据集,对46个模型测试显示,闭源和开源模型在上下文任务均面临挑战,OCR和跨模态检索能力是瓶颈。

量子位