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超越人类标注,Meta提出CoT-Self-Instruct:如何用"推理式进化"重塑LLM训练

大语言模型发展需海量高质量训练数据,传统人工标注困境重重,现有合成数据方法也有缺陷。Meta提出CoT - Self - Instruct,通过推理式进化生成数据,实验证明其在多个任务上超越人类标注数据。

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无需标注和奖励模型!仅靠信度RL,16个样本训练20步,效果飙升21%!

论文提出RLSC,让大语言模型用身答案置信度作奖励信号,摆脱人类标注依赖。它以模型信度内部信号替代多数投票外部信号,小成本提升模型数学能力,还让模型学会快推理,不过也存在安全隐忧。

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开源的 skill 被抄了千赞,我用 Lovart 给己做了个品牌!

作者开源剪辑 Agent 被抄赞多,决定为账号做品牌视觉。其非设计师,用 Lovart 改变与 AI 沟通方式,通过 Brand Kit、字体生成器等完成系列设计,还能导出 PSD,沉淀 Skill。

AI产品自由
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700多个「坏模型」喂出AI测谎仪?Anthropic审计神器让AI曝黑料

Anthropic故意训练近700个「有问题」模型,训了LoRA适配器(IA)让模型报家门。IA在AuditBench平均成功率59%,但也存在幻觉、成本高、训练分布无指南等局限。

新智元
新闻资讯7

OpenAI发长文曝家丑:搞砸了GPT-4o更新,模型“拍马屁”复盘与总结

OpenAI官网发布长文,详细拆解了一次失败的GPT-4o模型更新。此次更新使模型变得“谄媚”,OpenAI解释了原因,包括奖励信号失衡等。还分析了部署前评审流程失效的因素,并表示从中学到诸多经验教训,将修改评审流程等。

AI寒武纪
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一文带你看懂,火爆全网的Skills到底是个啥。

文章介绍了火爆AI圈的Skills,它热度堪比当年的Prompts。文中通过AI选题系统和整合包生成器两个案例展示其应用,还对比了它与Prompt、MCP的区别,介绍了基本配置及安装方法,强调其价值在于复用。

数字生命卡兹克
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让 AI 己打怪升级,Meta用Self-play RL把Coding推向超级智能

Meta FAIR、Meta TBD Lab等朝着“超级智能软件工程Agent”迈出第一步。SSR让大模型零人类标注,靠生成Bug和修复稳定碾压人类数据基线,新旧范式对比优势明显,还介绍方法、实验结果与理论洞察。

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谷歌最强AI图像模型Nano Banana 100+精选案例,商业级 AI 创意图集!附高清Prompt

Awesome-Nano-Banana-images收集Nano-banana在各任务场景生成的惊艳图片与提示词,展示Google图像生成与编辑无限可能。文中列举插画变手办、根据地图箭头生成图片等110个案例及对应输入和提示词。

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GPT-5编程成绩有猫腻!删23道测试题,关键基准还是己提的

有人发现OpenAI测试GPT-5编程能力时,用的SWE-bench Verified子集仅477题,行省略23题。若这些题默认零分,其得分比Claude Opus 4.1低。且该基准还是OpenAI己提出的。

量子位
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OpenAI 不想再「跪着」买显卡了

《金融时报》消息,OpenAI 正和博通合作研代号“XPU”的 AI 推理芯片,2026 年量产。其不仅在芯片发力,还在硬件、应用和算力基建多线出击,不过研芯片也面临资金、人才和软件生态等问题。

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