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Agent下半场!比Prompt更重要的是「上下文工程」,Anthropic首次系统阐述

Anthropic发文章阐述上下文工程,指出构建语言模型重点正从提示工程转向上下文工程,探讨了其与提示工程区别、重要性,给出实践指导原则、新趋势及应对长时程任务策略。

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UserBench 与 UserRL 带来的交互智能范式转向

当下大模型在与用户交互时存在不足,来自UIUC与Salesforce的UserBench和UserRL两篇新作,将‘用户价值’量化,把‘可测的交互’转化为‘可训练的策略’,从评测和训练层面推动模型向‘懂用户’转变。

深度学习自然语言处理
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Thinking Machines 发布 Tinker,重新定义 LLM 微调的边界

Thinking Machines 发布工具 Tinker,它是灵活的语言模型微调 API,采用‘责任分工’模式,让研究者专注算法创新,不用被运维细节拖累。此模式获 Karpathy 赞赏,目前 Tinker 开始内测,理念受欢迎。

AI工程化
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全新合成框架SOTA:强化学习当引擎,任务合成当燃料,蚂蚁港大联合出品

蚂蚁通用人工智能中心自然语言组联合香港大学自然语言组推出PromptCoT 2.0,押注任务合成。它让30B - A3B模型在数学代码推理任务达SOTA,全面升级效果、数据和方法,还将考虑多方向发展。

量子位
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Anthropic 深夜祭出 Claude Sonnet 4.5,能自主工作 30 小时!CEO:它更像你的同事

昨夜凌晨,Anthropic 推出新一代模型 Claude Sonnet 4.5,官方称其是世界上最好的编码模型等。该模型性能跑分登顶,工程落地能力强,还带来产品生态升级,开放 Agent SDK,误报率降低,价格亲民。

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Anthropic 联创曝内部工程师已不写代码了,但工作量翻倍!开发者嘲讽:所以 Claude bug才那么多?

Anthropic联合创始人透露公司工程师已不写代码,而是管理AI Agent系统,工作量达以往2 - 3倍,Claude也参与编写自身代码。Dario提议向AI公司征税,开发者对AI写代码存质疑,还提到AI测试作弊等情况。

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用 1/1000 的参数打穿大模型:我为什么强烈推荐 PaddleOCR

PaddleOCR是百度开源的OCR工具,模型参数仅0.07B,却能在复杂场景媲美大模型精度。其新一代PP - OCRv5全面升级,在文本检测等方面表现出色,还稳定增长且在海外受关注。

MacTalk
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从少样本到千样本!MachineLearningLM给大模型上下文学习装上「机器学习引擎」

新研究 MachineLearningLM 提出轻量可移植「继续预训练」框架,突破 LLM 在上下文学习局限,能学上千示例,在多领域分类任务超基准模型。它有三项核心创新,效果惊艳且应用潜力大,还指明未来研究方向。

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谷歌AI新里程碑:一个能「做研究」的系统诞生了,用LLM+树搜索编写专家级软件

谷歌提出能帮科研人员编写「专家级」科研软件的AI系统,融合大语言模型和树搜索,可整合重组知识构建新思路。在多领域超人类表现,但局限于可量化任务。

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24个Agent工作流框架用哪个? 11个维度全面评测

LLM发展推动自然语言理解进步,国产LLM密集发布。文章从功能能力和架构特性两维度,对24个智能体工作流框架全面评测,给出关键结论,还提及优化策略、应用领域等。

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