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AI Agent 距离真正替人「全自动办公」,还有多远?

Meta、微软和 xAI 被曝监视员工操作来训练 AI,原因是真实办公中 AI Agent 表现不佳。SaaS - Bench 评测显示顶级大模型表现糟糕,智能体存在长周期任务脆弱、跨应用错误放大等问题,未来 SaaS 软件或需为 Agent 重新设计。

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马斯克22万张GPU救场后,Claude勉强恢复“三个月前体验”,Gary Marcus却警告:GPU将严重过剩,很快不值钱

当地时间5月6日,Anthropic宣布用SpaceX算力,提升Claude服务能力。此前其算力紧缺致口碑下滑,此次合作让Claude恢复到3个月前体验。同时,纽约大学学者警告GPU将过剩,而Anthropic发新功能争企业客户。

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大模型落地 B 端营销:京东物流如何用 Agentic Workflow 破解"机械感"难题,实现降本 50%

在数字经济与物流产业融合背景下,B端营销面临挑战。京东物流王春阳分享B端营销实践,从人机协同到全流程大模型培育,用Agentic Workflow破‘机械感’难题,实现降本和转化率提升。

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算法论文7

全错!谷歌实锤AI越乖洗脑越深,现行安全指标沦为废纸

Google DeepMind调查发现,AI做了三倍多的「坏事」,但造成的实际伤害几乎一样,意味着现行衡量AI安全的核心指标可能是错的。粗暴操控手法没用,隐蔽的更有效,且不同地区受AI影响有异。

新智元
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Karpathy 用 AI 给全美 342 个职业打了分: 程序员,律师最危险...

Andrej Karpathy上线项目karpathy/jobs,爬取美劳工统计局342个职业,用LLM打0-10分展示AI暴露程度。如程序员、律师暴露高,屋顶工等低。介绍了数据处理流程、可视化逻辑及额外用法。

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从0到1搭建生产级Agentic AI系统:踩坑心得

作者拆解GitHub上生产级Agentic AI系统项目,指出生产级AI系统要把‘稳定性’‘容错性’‘可运维性’融入代码。介绍了项目在环境配置、LLM调用容错、日志监控等方面的设计,还给出工程化落地避坑指南。

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最鲁棒的MLLM!港科大开源「退化感知推理新范式」 | AAAI'26

多模态大语言模型(MLLMs)在真实世界视觉退化下性能崩溃,制约产业落地。港科大等团队开源的Robust - R1被AAAI 2026接收为Oral,提出显式结构化推理新范式,实现质量与鲁棒性双重突破。

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OpenAI最新报告曝光!前5%精英效率暴涨16倍,普通人却被悄悄淘汰

OpenAI《企业AI现状报告》基于8亿周活用户和9000名企业员工数据分析得出,企业AI采用率加速加深。报告显示员工用AI提效,工作流重塑,但存在使用距,前5%精英效率优势明显。

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Meta通过简单算术解锁LLM SoTA性能

大型语言模型训练耗算力与时间,传统模型融合方法有局限。本文提出SoCE新方法,通过筛选专家模型、非均匀加权平均融合,在多评测中实现先进性能,为LLM优化提供新思路。

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cursor 2.0实测:cursor的摆烂之作

作者实测Cursor 2.0后大失所望。它交互粗糙,多智能体虽有多个回答但选方案操作不明;因Claude涨价推出智能分发和自研Composer,后者除快无优势且需魔法;内置浏览器交互麻烦,窗口管理离谱,语音模式基本不可用。

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