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Claude:Profile and Preference

文章借与Claude对话,探讨Profile和Preference概念,分析其区别联系,指出AI时代借助大模型理解用户的变化,还谈及数据源、实时个性化、偶然性、广告变革等问题,最后Claude为作者生成简易画像。

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LLM学习笔记:最好的学习方法是带着问题去寻找答案

文章总结拓展Andrej Karpathy教学视频,分析大模型聊天流程与原理,介绍LLM训练步骤,包括预训练、后训练和强化学习,还提及主流特性应用,如文件上传、网络搜索,强调带问题学习的重要性。

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人生周报v022:十层认知

文章围绕育儿量化指标、写提示词的难点、培训出路、AI生成PPT的局限、MCP协议误区等多个话题展开讨论,还推荐了物理科普书《解析物理的十层之旅》。

李继刚
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微软×UIUC:给每个学生造一个「数字分身」,AI教师终于有了陪练

微软和 UIUC 合作研究 StudentSim,基于真实学生数据训练个性化学生模拟器框架,解决了过去学生建模方法的问题。它经两阶段训练,在多领域实验中表现出色,还能为 AI 教师优化提供反馈。

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在场Vol.6 |《牛来》:粗糙什么时候能成为一种风格?

本期《在场》观察动画电影《牛来》,它因“粗糙”引热议,观众边吐槽边截图讨论其色彩与构图。文章借这一现象探讨“粗糙”与“风格”区别,还结合艺术史和AI时代分析作品完成度与风格的关系。

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别指望你的组织能变得 AI Native

一家公司买企业级 AI 授权全员铺开,虽 88% 员工采用,但交付速度未变,仅 10% 的人烧掉 90% 的 Token。文章指出企业 AI 采用率指标荒诞,分析企业 AI 应用现状,还给出落地推进建议。

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调高一档推理强度,成本可能翻几倍:大模型思考原理讲清楚

文章详细讲解推理强度原理,指出其不改模型,只改草稿长度。还说明模型多思考能提高答题准确率的原因,剖析贵和慢的原因,介绍三种控制形态,并给出判断推理强度档位的框架

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横扫八大数学竞赛:清华微软联合提出STAR-PólyaMath,Apex基准超GPT-5.5 13.5%

清华大学与微软亚洲研究院团队提出推理多智能体系统 STAR - PólyaMath,构建探索 - 推理 - 验证框架,解决大模型长程数学推理瓶颈,在八大数学竞赛基准获最优成绩,还可泛化到其他推理场景。

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AI 时代,实时入湖正在告别 ETL:从 Kafka 到 Iceberg 的架构减法

在AI驱动的数据应用场景中,Kafka、Iceberg开放表格式与对象存储组合成流数据入湖重要方向。传统ETL方式有链路长等问题,文章围绕“零ETL”讨论架构减法,介绍Kafka × Table Bucket方案及优势、适用场景。

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Codex+hyperframe做视频,让剪辑师们慌了?

开源项目Hyperframes刷屏,它是基于HTML的视频渲染框架,不用视频大模型,用普通语言模型就能生成可控视频。它与Remotion有区别,选了对AI友好的路,还介绍了安装、使用方法和适用场景。

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