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开源动态8

GitHub连续霸榜,难怪别人的表这么高级优雅!

作者让AI画系统架构效果不佳,朋友推荐diagram-design项目。它是给Agent用的出技能包,能让AI生成编辑级质量表,有多种表类型,具备诸多亮点功能,还介绍了安装使用方法。

开源先锋
产品应用7

LibTV这个邪修功能,大大减少AI视频抽卡次数!

作者分享在LibTV用「深度动作捕捉」功能做AI视频,将视频动作提取成深度,可减少AI视频生成失败率,且不花积分,深度管几何,提示词管外观,提一次能用多次。

花叔
产品应用7

藏师傅教你用 Nano Banana 编辑片做手办

前几天发 Nano Banana 测评后,很多人不知怎么用。刚好做手办玩法火了,作者教大家在 LM Arena 用 Nano Banana 编辑片、做手办,还介绍把片变视频及剪辑的方法。

歸藏的AI工具箱
开源动态8

准确率92.7%逼近Claude 3.5、成本降低86%,开源代码定位新神器LocAgent来了

OpenHands 等团队发布 LocAgent,这是用于代码定位的索引 LLM Agent 框架,准确率达 92.7%。它把代码库解析成,提供工具接口,经实验效果出色,开源微调模型降本增效,还能提升问题解决率。

机器之心
开源动态8

GLM-5.2 正式发布:开源之王来了,摸到了Opus-4.8

GLM-5.2正式发布,主打长程任务能力,有1M token上下文窗口且完全开源。它在长程任务基准评测中表现出色,与顶级闭源模型差距缩小,还解决了超长上下文计算成本问题,同时应对了模型‘作弊’情况。

AI寒武纪
推荐文章7

为什么95%的智能体都部署失败了?这个圆桌讨论出了一些常见陷阱

硅谷圆桌论坛指出,95%的AI智能体部署失败,原因并非模型不智能,而是基础框架、上下文工程等未成熟。还探讨了上下文工程实践、信任治理、记忆设计、多模型编排等问题,给出创业者需思考的问题。

机器之心
算法论文8

传统训练效率很低?我们靠 “给模型降噪” 重新审视长上下文建模难题

文章指出长上下文模型处理长文本时易受噪声干扰,提出新评估指标IG分数和“上下文去噪训练(CDT)”方法。实验表明CDT优于现有策略,经其训练的开源模型在长上下文任务中性能媲美GPT - 4o。

深度学习自然语言处理
算法论文8

ACL'25 | 多智能体叛变进行中?首个多智能体安全守卫G-Safeguard亮相!

随着基于LLM的多智能体系统崛起,其安全隐患凸显。中国科学技术大学等机构提出G - Safeguard安全防护框架,它基于神经网络,通过构建多智能体话语等方式,能有效抑制恶意信息传播,有强大防御和泛化能力。

PaperAgent
推荐文章7

评论送书 | 一文读懂多Agent系统演进趋势

文章指出多Agent系统成大模型应用重要方向。分析大模型交互的上下文瓶颈,如语义膨胀、信息密度不均等;阐述Agent间协同结构演化,包括松耦合编排、语义协同等;还说明传统Prompt工程局限及通信与上下文协议的作用。

AIGC开放社区
产品应用8

豆包 Seed 2.0 Lite升级:给 Agent 装上眼睛和耳朵

近期模型发布竞争激烈,作者做视频字幕常遇识别错误,因语音识别工具缺上下文。字节方舟的豆包 Seed 2.0 Lite 升级后能听,还可结合上下文准确输出字幕,成本降 20%,也能理解视频,为工作流补全感知。

花叔