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智能体时代的强化学习:AReaL 框架与 Agent 最佳实践
本文整理自吴翼博士在 2025 年 QCon 全球软件开发大会的分享。他介绍 AReaL 框架及 Agent 最佳实践,阐述强化学习与大模型联系,指出 Agent 是 AGI 未来 5 年关键,强化学习是 Agent 技术核心,还分享团队成果与经验。
无需任何 API 费用,这个Agent 拥有“看遍全网”的超能力
AI Agent 在网络信息获取上存在诸多难题,而 Agent Reach 能解决这些问题。它免费开源、安全且持续更新,兼容所有 Agent,支持多平台。安装简单,装好即可用,各渠道还能灵活替换。
DeepMind新论文炸锅:AI全自动进化算法,写出专家都想不到的解,网友:这可能就是“王牌”
谷歌DeepMind让LLM驱动的智能体AlphaEvolve改写、进化算法代码。选定CFR、PSRO框架,只开放关键决策逻辑给LLM,通过生成、运行、评估、筛选循环,进化出VAD - CFR和SHOR - PSRO算法,表现超人类手工版本。
代码暴减99.9%!独立开发者仅用500行代码做出安全版OpenClaw,GitHub星数狂飙
近日,独立开发者 gavrielc 制作的开源 AI 助手 NanoClaw 火了。它核心代码仅约 500 行,实现 OpenClaw 同等核心功能。相比原版 Clawdbot 代码量大减,还解决了 OpenClaw 安全架构问题,是其安全替代方案。
首个测试时共进化合成框架TTCS:在「左右互搏」中突破推理瓶颈
厦门大学DeepLIT课题组提出全新测试时课程合成框架TTCS,不依赖外部标注,通过生成器与求解器共进化博弈合成课程数据,解决测试样本过难导致的训练坍塌问题,实验显示其推理能力提升显著。
前端开的同学,天塌啦,AI把前端开发最后一公里给补上啦,不敢相信,太夸张啦~~~
Vercel Labs 开源的 agent - browser,是面向 AI Agent 的无头浏览器自动化 CLI。它解决了 AI 前端开发缺真实浏览器验证交互的问题,适用于多场景,有诸多对 AI 友好的特性,还介绍了使用方式。
训练加速1.8倍,推理开销降78%!精准筛选题目高效加速RL训练丨清华KDD
清华大学THU-IDM团队与慕尼黑大学CompVis团队合作提出MoPPS框架,解决强化微调代价高问题。它精准挑题,预测难度,开销低、动态适应且平衡探索利用,在多任务表现佳,降本增效,有新范式。
【访谈对话】造过 Codex 的人,为什么每天用 Claude Code
Calvin French - Owen 曾参与构建 Codex,如今日常用 Claude Code。他与 Garry Tan 在 YC 播客对话,探讨了编程 Agent 产品哲学差异、分发逻辑、上下文工程等,还提及 Segment 重建、未来设想及安全等问题。
Claude Opus 4.6推出极速模式:速度提升2.5倍,价格狂飙6倍
Anthropic官方宣布Claude Opus 4.6极速模式上线,速度比标准版快2.5倍,已向Claude Code和API用户开放。它非新模型,是重配置,价格更高,官方有优惠,还介绍使用方法、场景及限制。
港大nanobot4,000行代码复刻Clawdbot
港大nanobot用4000行代码复刻Clawdbot,解决AI从‘被动回答’到‘主动服务’问题。它有核心架构Agent Loop,三大主动触发机制,模块化设计,还坚持少即是多原则,让AI成自动化助手。