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关于机器人数据,强化学习大佬Sergey Levine刚刚写了篇好文章
训练大模型难度随规模和应用拓展而增加,所需数据海量。机器人领域获取训练数据成本高,研究者尝试找替代方案。强化学习大牛Sergey Levine分析数据组合,认为鱼和熊掌不可兼得,替代数据有局限。
一句话让数据库裸奔?Supabase CEO:MCP 天生不该碰生产库
安全研究团队警告,使用Cursor搭配MCP可能致SQL数据库泄露,攻击者靠一条信息就能实现。MCP被广泛接入,其配置问题成AI应用核心安全挑战。如Supabase MCP,攻击者用留言让Cursor代理复制私密表数据。
圣路易斯联邦储备银行报告:美国大量人口已使用生成式AI
圣路易斯联邦储备银行报告显示,截至2024年末,美国18至64岁近40%人口用生成式AI,职场23%劳动者每周至少用一次。还对比其与PC、互联网普及情况,分析使用差异及对经济的生产力提升。
无需验证器的RL:RLPR解锁LLM通用推理潜能
现有依赖强化学习与可验证奖励(RLVR)提升大语言模型(LLM)推理能力的方法,受限于领域特定验证器。本文提出RLPR框架,利用LLM生成正确答案的固有概率作奖励信号,实现无需外部验证器的通用领域强化学习,效果显著。
Claude Code完整技术栈都被扒出来了,Multi-Agent架构~
analysis_claude_code项目对Claude Code v1.0.33逆向工程分析,含混淆代码技术分析等。发现实时Steering机制、多Agent架构等,为AI agent系统设计实现提供技术参考,还介绍系统架构创新点。
颠覆医学!AI帮助无精男喜当爹,800万扫描找出3个生命火种
全球著名媒体CNN消息,一对饱受18年不孕不育折磨的夫妇,在哥伦比亚大学生育中心用STAR方法,靠AI在精液样本中找到3个精子助妻子受孕。STAR由该中心团队耗时5年研发,为患者提供新选择。
Snowflake:企业对AI投资回报率高达41%
全球著名数据库云平台Snowflake发布调查报告,对9个国家超500人企业调查发现,已部署生成式AI企业平均ROI达41%,应用广泛但面临数据挑战,不同行业和区域表现有差异,多数企业计划增预算。
西湖 & 浙大 | PiFlow:让AI拥有“科学直觉”,Agent用于科学发现的新范式!
西湖大学团队提出PiFlow,一个基于信息论的自动化科学发现框架。它将科学发现视为结构化的不确定性降低过程,由科学原理指导,通过Min - Max优化机制平衡探索与利用,在多领域实验中效果显著,应用前景广。
对话智源王仲远:具身智能“小组赛”才刚刚开打,机器人需要“安卓”而非 iOS
智源研究院院长王仲远在对话中指出大语言模型发展遇瓶颈,AI 需走向物理世界。智源推出“悟界”系列,试图打破具身智能“循环悖论”,做具身智能的“安卓”,还提出大小脑协同策略,认为具身智能“小组赛”未结束。
Gemini 2.5 Pro 再升级!竞技场分数创新高+思考预算,更强 Kingfall 在路上?
谷歌更新Gemini 2.5 Pro模型预览版,几周后成正式稳定版用于企业级应用。它在多个竞技场分数创新高,编码能力强,还新增“思考预算”功能控成本,价格有竞争力,谷歌还将推更强“Kingfall”。