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AI热点选品:当推荐系统遇上“热点”,我们需要一场变革

文章指出当下推荐系统追踪热点滞后,存在时效、解码、迭代困境。为此启动热点AI选品项目,构建自动化热点响应系统,经多环节处理输出优质候选集,还介绍成果、后续优化方向及AIGC图像生成方案。

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一篇讲透Agent自进化飞轮怎么搭:评测→记忆→落地→控制

文章指出多数团队评测、记忆、Self - Improve 拆分做,飞轮难转,原因是环节衔接断链。基于行业研究及实践,提炼评测→记忆→落地→控制四齿飞轮方法论,阐述各环节核心矛盾、建设要点、避坑指南及咬合形成飞轮的方法。

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人大高瓴-华为诺亚:大语言模型智能体记忆机制的系列研究

中国人民大学高瓴人工智能学院与华为诺亚方舟实验室聚焦大语言模型智能体记忆能力,形成含综述论文、数据集和工具包的研究体系。探讨记忆概念、重要性、实现与评测方法,还构建评测榜单、实现工具包。

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小鹏IRON“脱皮证非人”、字节豪掷800多亿,人形机器人竞争太激烈啦!

国内人形机器人赛道白热化,小鹏 IRON 步态逼真引争议,字节跳动高薪招聘并拟投巨资开发 AI 芯片。多家企业推出新机器人,大厂纷纷入局。未来,行业发展看法不一。

AI前线
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机器人终于「懂」家务了!伯克利MomaGraph让机器人像人一样做家务

过去家用机器人做家务存在诸多难题,最近加州伯克利和马里兰大学联手推出 MomaGraph 技术。该技术采用「Graph - then - Plan」思路,团队搭建了完整体系,在星动 Q5 上测试效果好,让家用服务机器人迈向实用。

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从「找视频」到「产视频」:快手RaG推动推荐系统迈向完全生成时代

快手最新论文提出的 Recommendation-as-Generation(RaG),把推荐系统从「在已有视频里找答案」推进到「根据用户兴趣生成答案」,已在快手大规模广告系统中部署,带来广告收入提升。

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全球TOP 13战队翻车实录!机器人极限求生,比科幻片还残酷

第五届ATEC科技精英赛线下赛,13支精英战队机器人在真实世界极限挑战中状况百出。比赛打破舒适区,考验机器人行走、操作等能力,暴露了环境感知、智能决策、硬件算力等技术瓶颈。

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仅需152个样本,性能提升48%:Memory-R1如何重塑Agent记忆能力?

这篇文章解读论文Memory - R1,其由多所高校研究团队完成,旨在解决LLM在长对话和多轮任务中的‘记忆难题’。通过强化学习让LLM学会管理记忆,用152个问答对训练,大幅超越现有基线模型。

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人形机器人控制新突破!敏捷稳定两不误,一个策略让人形机器人完成叶问蹲和跳舞|港大&英伟达&清华

港大、NVIDIA和清华联合团队提出AMS统一人形机器人全身控制框架,首次在单一策略实现动态运动跟踪和极限平衡控制。通过异构数据源、混合奖励机制和自适应学习策略,解决数据限制和优化目标冲突问题。

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重磅!Meta开源通用神经输入系统!人人可用的非侵入式手环登场

Meta开源通用神经输入系统,用基于手腕的输入技术结合上下文感知AI带来新交互体验。关键技术EMG可读取大脑电信号,将其转成数字命令,系统表现优秀,为“隐形”人机交互奠基。

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