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算法论文8

Thinking Machine新研究刷屏!结合RL+微调优势,小模型训练更具性价比了

Thinking Machine新研究提出On - Policy Distillation方法,结合RL与微调优势。该方法让学生模型每步由教师模型指导,用KL散度评估分歧。实验表明其训练小模型性价比高,还能解决AI“灾难性遗忘”问题。

量子位
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AI战争机器Palantir创始人彼得·蒂尔,今日举办绝密集会,反AI监管

彼得·蒂尔在罗马举办绝密集会,反对AI监管,将监管呼声视为威胁,称监管者是“反基督”。这与教皇对AI风险的警告相悖,反映出科技资本与政治力量深度绑定,AI竞争进入争夺“未来秩序”解释权阶段。

新智元
算法论文8

缺数据也能拿SOTA?清华&上海AI Lab破解机器人RL两大瓶颈

现有机器人视觉 - 语言 - 动作(VLA)模型训练范式存在数据采集成本高、泛化能力不足等问题。清华和上海AI Lab团队提出SimpleVLA-RL,解决了VLA模型训练的核心瓶颈,在多基准测试中实现SoTA性能。

量子位
开源动态8

清华团队:1.5B 模型新基线!用「最笨」的 RL 配方达到顶尖性能

清华团队用两个 1.5B 模型证明,用最基础的 RL 配方可达到小模型数学推理能力 SOTA。单阶段训练加固定超参数实现 SOTA 性能且省一半算力,训练曲线还很平滑。

机器之心
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这可能是我见过最“接地气”的 AI 科普:从家政阿姨看懂 Agent 和 MCP

作者以家政阿姨打扫卫生为例科普AI名词,如阿姨比作AI Agent,扫地机器人是SubAgent,智能家居协议对应MCP,《家政技能手册》为Skills,借此辅助解释常见AI概念,助读者理解。

宝玉AI
开源动态7

MCP实战|从0到1构建异步 DeepResearch 工具,支持进度推送与超时控制

本文借助开源项目,构建可在MCP Server中异步运行的DeepResearch,支持任务进度推送与超时控制。介绍项目架构、构建步骤、任务管理器实现要点及效果测试,还提及优化方向并给出源码。

AI大模型应用实践
推荐文章7

微软副总裁X上「开课」,连更关于RL的一切,LLM从业者必读

微软副总裁 Nando de Freitas 在 X 上「开课」,分享人工智能教育帖子,从 LLM 的强化学习讲起。内容涵盖无监督、监督、强化学习定论,分布式强化学习系统构建,RL 用于后训练 LLM 等,还介绍单步强化学习与策略梯度及相关技巧。

机器之心
新闻资讯7

2050大会 | 「AGI4Science·新生论坛——正在生长的科学地图 」嘉宾阵容全览!

2026年4月25日上午9点,2050大会将迎来“AGI4Science·新生论坛”专场。该论坛由王婷召集,以“三幕剧”展现AI for Science从理论到产业的图景,涵盖多领域,17位专家将探讨AI4S的生长与变革。

深度学习自然语言处理
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首创·郎园Station News|全国人大代表霍启刚专程前来“取经”的AIGC视听新地标!

全国人大代表霍启刚一行探访首创·郎园Station的北京AIGC视听产业创新中心,该中心2025年8月启用,集多种服务于一体,已汇聚100家生态伙伴,园区还有众多特色企业,是潮流文化地标。

郎园Station
开源动态8

3A大作!阿里ROLL团队从基建->算法->机理,推动RL4LLM全栈协同优化

阿里巴巴ROLL团队联合高校推出「3A」协同优化框架,推动「强化学习用于大语言模型(RL4LLM)」迈向新范式。Async架构提升GPU利用率,AsyPPO降低计算资源消耗,Attention机制提升训练效率与可解释性。

机器之心