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480万人围观的Claude code实战使用指南进阶来了:一文讲清Skill,子代理和MCP

Eyad发布Claude Code开发实战进阶篇,深入剖析其底层系统的Skills、Subagents和MCP connectors三大核心能力。通过对比,突出Claude Code在上下文窗口上的优势,还介绍了各功能用法及复合效应。

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Docker Desktop 4.42 发布,带来原生 IPv6、集成的 MCP 工具包以及 AI 模型打包功能

Docker 公司发布 Docker Desktop 4.42 版本,增强网络灵活性、AI 工作流集成和模型分发功能,如新支持原生 IPv6、集成 MCP 工具包等。但 macOS 用户反馈稳定性下降,有启动、网络等问题。

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三个方法让Cursor构建网站更加精美:Browser MCP 克隆 + 提示技巧 + 组件修改!(Bolt、Lovable)

文章介绍用Browser MCP克隆网站结构、结构化Prompt模板及UI组件修改三种方法,让Cursor构建网站更精美,还分享Lovable设计技巧、让AI网站变好看的方法及早期公司获客策略。

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仅10行代码,轻松打通你的AI应用与DB:谷歌开源数据库MCP,Star突破4.6k

谷歌开源面向数据库的MCP Toolbox,位于应用编排框架和数据库间,处理连接池等复杂问题,简化工具管理。它能助开发者构建让智能体访问数据库的Gen AI工具,有开发简便等优势。

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Github 3.6k star,爆火开源「小红书 MCP」:一键登录、图文发布、搜索、评论全搞定

`xiaohongshu-mcp`把浏览器手工步骤封装成可编排工具,以Go编写,能在无头/有界面模式间切换。它解决小红书运营多痛点,如登录不稳、发帖链路长等,覆盖登录、发帖等全链路,适配多客户端,值得收藏上手。

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6行代码搞定AI Agent记忆!这个16K Star的开源项目打破了传统RAG痛点!

传统RAG方案有上下文断裂、检索不精准等问题,而开源项目Cognee用6行代码就能给AI Agent构建持久化记忆系统。它结合向量搜索和图数据库,形成统一记忆层,支持30+数据源,有多种核心API。

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搜索智能体RAG落地不佳?UIUC开源s3,仅需2.4k样本,训练快效果好

当前 Agentic RAG 落地有挑战,UIUC 和 Amazon 提出 s3 训练范式。它仅需 2.4k 样本,训练快且效果好,解决了优化目标偏离、检索与生成耦合等问题,在通用和医学 QA 任务中表现出色。

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超越RAG和DAPT!华人团队新研究引热议:即插即用、无需改变原参即可让模型化身领域专家

华人团队提出比DAPT和RAG更方便、成本更低的方法,即“Memory Decoder”预训练记忆模块。它像“领域知识插件”,即插即用、不改原参,能让Qwen、Llama等模型成领域专家,还降低困惑度。

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ACL 2026|Doc-V*:读100页文档不如只翻对5页,80页场景「暴打」RAG 10个点

Doc-V*由小米和华中科技大学团队提出,是多页文档理解新范式,通过交互式视觉推理让模型有策略地读长文档。它在多页文档问答基准上比RAG变体提升49.7%,不依赖大模型或长上下文窗口。

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AutoDev 预上下文引擎:预生成代码语义化信息,构建 AI 编程的知识基座

文章介绍 AutoDev 预上下文引擎,指出向量化代码检索性价比低,提出用预生成上下文提升 RAG 效果。Context Worker 能深度解析代码,支持多语言,使用简单,还可结合 MCP 服务获取上下文知识。

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