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浅析 Amazon S3 Files:工作机制、性能边界与选型思路

4月7日,AWS发布新服务Amazon S3 Files,可将S3存储桶作为高性能共享文件系统挂载到计算节点。本文分析其底层实现、工作机制、性能边界,与其他对象存储文件化方案对比,指出适用场景。

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做过十遍还要从头摸索?Agent 的记忆终于开始长成技能

MemTensor 等机构提出无需训练基础模型的 MSCE 框架,为 Agent 外部经验建‘晋升制度’,让经验成技能。该论文在 EvoAgentBench 与 LoCoMo 测试中结果更好,但在因果证明、模型依赖等方面有不足。

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硅谷60万亿终极野心!AI取代所有人类工作,拿走全部工资!

斯坦福访问学者文章指出,硅谷终极野心是用AI和机器人取代所有人工作并拿走工资。Mechanize公司公开喊出愿景,还算出潜在市场规模达60万亿美元。诸多科技大佬预言AI将大规模取代人类劳动,技术也在飞速进步。

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当AI接管70%代码审查工作,剩下的30%才是 “地狱模式”

2024年初“Vibe Coding”成热词,其虽能快速验证想法,但在大型企业项目中“不可控性”凸显。亚马逊云科技研发的Kiro,尝试解决“从提示词到生产”的断裂问题。目前代码审查多采用混合模式,AI仅处初级阶段。

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Anthropic 产品负责人:PRD 已死,原型万岁

Anthropic Claude Code 产品负责人 Cat Wu 指出,模型指数级进化,产品团队工作方式需重建。PM 不再写 PRD,而做原型、写 eval,团队用 Side Quest 机制,各角色工作本质合流。

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任务自适应 Harness:从 Trace 到多 Coding Agent 的协作记忆

作者为AI Coding准备的端到端方案未落地,后在Routa项目找到新落点。基于ACP协议的Agent Trace可记录关键行为,用于分析优化。还介绍了Feature Explorer、Kanban Harness及任务自适应Harness,探讨多Agent协作记忆

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软件开发人员认为无需关注却可能会影响其工作的那些事

在哥本哈根Goto大会上,Holly Cummins呼吁开发人员关注常被忽视却影响工作的问题。她以眼镜蛇问题等为例,强调设计决策可能有意外后果,提倡系统思维、统计素养,还提及并发技术和AI对就业市场的影响。

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GPU到底是如何工作的?这篇AI Infra入门全部告诉你

本文详细介绍了GPU工作原理及编程模式。它从图形渲染发展到GPGPU,NVIDIA推动其通用计算。还阐述了CPU/GPU异构架构,对比二者性能,介绍编译、加载、启动过程,以及GPU硬件架构、编程与执行模型,分析SIMD和SIMT。

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最新最完整的Agent Memory综述!

《Memory in the Age of AI Agents: A Survey》由多顶尖机构联合发布,对AI智能体记忆机制系统梳理。从形式、功能、动态维度厘清AI记忆本质,提出构建下一代强人工智能的蓝图。

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Kubernetes v1.36 发布:安全默认配置强化,AI 工作负载支持日趋成熟

Kubernetes发布1.36版本,代号Haru,含70项增强功能。聚焦安全加固、AI和机器学习负载及API扩展性。安全功能多达GA,AI负载适配需求,还引入新功能,同时移除部分旧功能,Ingress NGINX正式退役。

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