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初探:从0开始的AI-Agent开发踩坑实录

作者分享从0开始开发AI Agent实现开源应用Helm Chart自动化生成的历程。介绍了定义角色、明确AI能力边界等开发要点,尝试三种Agent范式,还提及实践痛点如AI可观测性不足、Prompt工程困境等。

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对谈 Memories AI 创始人 Shawn: 给 AI 做一套“视觉海马体”|Best Minds

本文是对 Memories AI 创始人 Shawn 的访谈。他指出当下 AI 记忆多为“上下文工程”,其团队致力于打造视觉记忆层 LVMM。还探讨了视觉与文本记忆区别、LVMM 架构及应用场景等,认为视觉记忆将成下一代 AI 核心。

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LLM驱动的威胁情报提取框架,从非结构化到STIX的自动化:IntelEX

为应对网络攻击,需将非结构化网络威胁情报转化为结构化情报。IntelEX是自动化攻击级威胁情报提取工具,通过LLM上下文学习等增强,能识别攻击序列并提取结构化情报为STIX格式,还可转化成Sigma,在测试中表现优异。

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Chatbot 落幕,企业 LLM 才是 AGI 关键战场|AGIX PM Notes

文章围绕 AGI 展开深度思考,指出企业市场是 AI 革命原爆点,让企业数据适配 LLM 是前提。还提及本周市场情况,如对冲基金资金流向,以及多家公司财报超预期、微软和 Meta 加入 GSE 等动态。

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扩散架构 or「NoThinking」,AI 对话的「1Hz 壁垒」如何突破?

当红通用人形机器人公司 1X 的 AI 副总裁 Eric Jang 提出「智能频谱」概念,阐述当前 AI 面临的「1Hz 壁垒」及实现「Ultra Instinct」能力的先决条件。不同推理方案有望解决部分问题,但通用智能体仍有瓶颈。

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实测爆火的阶跃星辰Step 3,性能SOTA,开源多模态推理之王

在 WAIC 2025 前一天,阶跃星辰推出新一代基座模型 Step 3,它是开源 VLM 新晋之王,性能超同类别开源模型,与顶尖闭源 VLM 也有一战之力。该模型具备多开好省特点,还展示了宏大技术生态与商业化布局。

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大模型竞赛转向:决胜关键为何是“后训练”?

大模型价值主战场正向后训练转移。xAI发布的Grok 4通过后训练取得强大性能,在多项测试中领先。后训练可解决通用模型产业落地难题,不同公司探索新方法,且后训练有五大关键要素,阿里云提供一体化支撑。

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如何在不牺牲生产力的情况下构建软件

与开发效率常冲突,Dorota Parad 在 QCon 旧金山大会分享构建软件之道。她主张减轻漏洞影响,抵制阻碍生产力的要求,与团队合作,还提及 BLISS 框架、CI/CD 管道增强等。

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找到啦,我们已上车,Github 27000+ star,研发团队必备开源工具项目,真丝滑!!!

Trivy是开源扫描工具,支持扫描容器镜像等目标,识别CVE漏洞等风险。它有6大突出功能,技术优势明显,还给出使用示例、应用场景,与传统工具对比优势显著,适用于生命周期分析。

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Jack Clark: 美国 AI 政策的隐形推手,时代的良心还是囚徒?

本文深入剖析Jack Clark,他关注中国AI进展,认可其成就,但对中国态度强硬。身为美国AI政策“民间沙皇”,他为美国遏制中国AI发展设计五层战略,文章探讨其进入AI核心圈原因、政策理念及背后悖论。

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