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A2A:多智能体的协作总线

文章介绍了A2A协议,它是多智能体系统的“协作总线”,能让不同智能体安全高效协作。阐述其核心使命、与MCP区别、核心概念、工作流实例,还描绘了“智能体社会”愿景,并给出基于官方文档的实现示例。

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Token洪流的转向:当AI Agent成为Token消耗的主宰,什么样的推理服务基础设施才是刚需

Token消耗量转移,AI Agent成Token消耗主宰,大模型推理服务底层逻辑重塑。文章介绍AI Agent时代范式转变、对推理基础设施的需求,还阐述了为其打造的AI Serving Stack架构及优势,它获2025年度相关卓越奖。

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马斯克罕见低头:开源𝕏推荐算法,自嘲“很烂”不过未来月更

马斯克开源𝕏推荐算法系统,这是几乎全由AI模型驱动的系统。它基于Grok - 1同款Transformer架构,通过学习用户历史互动行为推荐内容。虽获社区称赞,但算法有缺陷,马斯克也承认‘很烂’,未来将月更。

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微软全球AI采用报告:每6个人就有1个用AI,但差距正在失控

微软AI经济研究所报告显示,2025下半年全球AI普及率创新高,每6人就有1人用AI,但全球南北数字鸿沟加剧。富裕国家借基建优势巩固领先,韩国靠政策、技术、文化实现跃升,开源模型DeepSeek在新兴市场崛起。

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无问芯穹首曝智能体服务平台,以基础设施加速企业级「智能体自由」

12月16日,无问芯穹在智能体生态论坛发布智能体服务平台。该平台为企业提供全链路陪伴式落地服务,解决生产级智能体落地和规模化的难题,助力企业实现智能体的高效商业化落地与可持续运营。

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56倍加速生成式策略:西交大提出EfficientFlow,迈向高效具身智能

生成式模型在机器人和具身智能领域面临训练依赖大量数据、推理慢的问题。西安交通大学团队提出EfficientFlow,融合等变建模与高效流匹配,提升数据效率,压缩推理迭代步数,在多基准实现SOTA,推理提效显著。

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Scaling Law 仍然成立,企业搜广推怎么做才能少踩“坑”?

InfoQ《极客有约》X AICon 直播邀请京东颜林等探讨生成式推荐落地洞察。指出搜广推场景 scaling law 成立且在上升,还分享大模型对搜广推的改变、架构成长方式,及平衡成本等方面的经验。

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分钟级定位 IO 瓶颈:多租户云环境下的智能诊断

随着云上规模扩张,多租户云环境下 IO 请求量剧增,IO 问题排查难。阿里云操作系统控制台构建 IO 一键诊断能力,能快速识别问题类型、把握诊断时机、屏蔽复杂关联流程,还介绍了实现原理和案例。

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具身智能体不再失忆!智源新记忆系统让机器人秒变熟人,支持终身记忆

智源研究院等联合提出全新终身记忆系统RoboBrain-Memory,是全球首个为全双工、全模态模型设计的系统。它能解决具身智能体交互问题,实现类人长期个性化交互,在多方面表现优异,有广泛应用前景。

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BettaFish微舆:一个多智能体舆情分析系统

BettaFish微舆可依自然语言需求抓取分析30多个主流社交媒体生成舆情报告。它将任务拆解给不同智能体,系统架构清晰,最终整合生成带时间线分析的HTML报告。项目在GitHub开源且登顶趋势榜第一。

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