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麦肯锡调研了 50 个一线 AI 智能体的项目总结出来的六条经验

麦肯锡调研50个AI智能体真实项目,提炼出开发智能体的6个关键因素,如关注整体流程、明确适用任务、避免制造“AI垃圾”等,助企业从智能体中捕获价值。

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彻底改写Transformer!「能量驱动架构」横空出世,通用推理时代要来了?

UIUC、斯坦福与哈佛联合提出全新「能量驱动Transformer(EBT)」架构,打破「前馈即推理」旧范式,以能量最小化模拟人类思维,训练更高效、推理更精准,在方面超越传统Transformer。

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LLM进入「拖拽时代」!只靠Prompt,几秒定制一个大模型,效率飙升12000倍

新智元报道,NUS、UT Austin等机构研究人员提出「拖拽式大语言模型」(DnD),它基于提示词生成模型参数,无需微调适应任务,效率最高提升12000倍,零样本泛化能力出色。

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别再只卷Prompt 了,真正拉开Agent差距的是Context Engineering

本文梳理AI Agent从Prompt工程、ReAct范式到上下文工程的演进路径,系统讲解上下文工程核心原理、设计方法与落地方案,解决生产级Agent长任务质量退化痛点。

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终于找到一个开源神器!用画布喂给 Claude Code,上下文再也不用打字说了!

开发者用文字向 AI 说明需求繁琐,思路易跑偏。BonsAI 是 macOS 原生应用,提供无限画布,可让 Agent 实时读取改写。它亮点,还有连接器功能,能成编程工具‘前置处理器’。

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RAG创新了,MCompassRAG装上了语义指南针

RAG系统存在chunk切分难题,现有方案有额外成本。MCompassRAG不切细、不rerank,给粗chunk加主题元数据当指南针,训练推理分离,实验显示信息效率提升、延迟降低。

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让AI自动构建AI模型:UCSD 推出 AIBuildAI 智能体,斩获OpenAI MLE-Bench榜单第一

近日,加州大学圣地亚哥分校研究团队开发 AIBuildAI 智能体,可全自动构建 AI 模型。它在 OpenAI MLE - Bench 基准测试 75 个任务上以 63.1% 获奖率居榜首,实现端到端自动化。

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2026 年初科技产品岗位市场全景:数据告诉我们的真相【译】

裁员新闻铺天盖地,AI 要抢走饭碗的焦虑四处蔓延,但数据显示科技行业招聘呈现诸积极信号,如 PM 开放职位达三年来最高,AI 相关岗位爆发式增长等。

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Harness Engineering 实践:Fitness Function 如何成为 AI 交付的防腐层

文章探讨 Harness Engineering 实践中,Fitness Function 如何成为 AI 交付防腐层。指出在 AI Agent 参与开发时,判断任务完成是难题,介绍 Routa 项目构建 Fitness 架构及规则执行等实践。

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Anthropic 研究发现:仅需少量污染文档即可对 LLM 实施投毒

Anthropic的Alignment Science团队研究大语言模型训练投毒攻击,实验发现仅250条恶意样本就能植入“后门”,且模型越大攻击越易,还对微调数据集实验,引发讨论。

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