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英伟达放话:小模型才是Agent的未来!

英伟达论文指出,当前用大模型构建AI Agent是资源浪费,提出小模型才是Agentic AI未来,给出三点理由,还提供从大模型迁移到小模型的六步流程,并分析三个开源项目,呼吁行业追求效能。

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月耗3000美金的Skills重度用户,实测MiniMax M2.7:国产Agent模型的天花板?

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截至2024年末,Agentic AI领域获超20亿美元初创公司融资。NVIDIA研究报告显示,Agentic AI场景中,小型语言模型已足够强、更适配、更便宜,LLM-to-SLM迁移是必然趋势。

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别再用单选评测骗自己了!Amazon新论文揭示了大模型选题中的3种系统性偏差

Amazon新论文揭示大模型选题有3种系统性偏差,如选择、数量、猜测偏差。还推出SATA - Bench评测,给出10个测量指标,提出Choice Funnel解码策略,能提升小模型选题正确率。

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为让模型真正“能行动”,需可执行、可验证的符号世界模型,但现有自动生成路线有困局。研究团队提出 Agent2World,经实验验证有显著效果,能稳定产出高质量符号世界模型,开辟 AI 理解现实环境新可能。

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产业级 Agent 如何破局?百度吴健民:通用模型难“通吃”,垂直场景才是出路

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AI Agents和Agentic AI有什么区别?

论文《AI Agents vs. Agentic AI》深入探讨AI AgentAgentic AI的本质差异。AI Agents是集成大模型和外部工具的单体系统,适合简单任务;Agentic AI是智能体协作新范式,适合复杂场景。还提及挑战、解决方案与未来方向。

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相比层出不穷的 Agent 框架,不变的 Agent Protocol 是什么

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Harness Monitor:当Agent 同时写代码时,如何看住质量

作者在有了 OpenAI 赞助的 Codex Pro 后,让Agent 同时在一个代码库工作。他开发的 Harness Monitor 从 Git 视角出发,解决 Agent 写代码时的质量问题,涉及观察、治理等方面能力。

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