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AI 医疗还在比进度,百川已在比高度
近一年来,AI医疗进入新阶段,众多企业和资本涌入。但当前主流医疗大模型有局限,落地难。百川Baichuan - M3聚焦医疗决策过程建模,三项关键评测达全球最优,或代表AI医疗重要转向。
Agent架构搭建 ≠ 堆Skills
现在很多Agent架构以大量Skills为基础,但这种做法大概率会翻车。Skills机制让模型自行判断是否使用及何时使用技能,其判断不可靠,随着技能数量增多,系统可靠性变差,设计上需平衡灵活性与可控性。
UIUC清华微软联合提出PlugMem:当Agent记忆告别「经历」,开始存储「经验」
随着大语言模型Agent长期运行,‘记忆该如何设计’成核心问题。UIUC、清华、微软联合提出PlugMem,将记忆拆分为三类,以知识为单位存储,在三类任务中验证其有效性,为Agent长期记忆设计提供新思路。
第二代AI预训练范式:预测下个物理状态
英伟达科学家Jim Fan发布文章《第二代预训练范式》指出,当前以LLM为代表的AI模型基于「对下一词的预测」,在物理世界应用中「水土不服」,第二代范式应是「预测下一个物理状态」,引发机器学习社区讨论。
团队授权:分散化的架构决策
文章以黏菌创建网络为隐喻,探讨软件团队去中心化架构决策。介绍转型历程,包括重组团队、建立建议流程、创建上下文图等,阐述各环节作用、挑战与收益,强调其能提升决策质量与团队参与度。
规范驱动开发:让架构变得可执行
文章介绍规范驱动开发(SDD),它是软件架构重大转变,以可执行规范为核心,构建五层执行模型,反转传统架构关系,强调漂移检测,明确人机分工,具备五项核心能力,但采用时也面临多种权衡。
幻觉率降 27%、成本忽略不计:GPT-5.3 与 Gemini 新品对今年AI走向释放什么信号?
3月3日,OpenAI和Google几乎同时发布新模型,OpenAI推出GPT - 5.3 Instant,主打日常对话顺畅;Google发布Gemini 3.1 Flash - Lite,强调规模化智能。二者不追高端能力,分别从成本和体验着手,反映AI竞争重心转移。
强化学习之父:LLM主导只是暂时,扩展计算才是正解
新晋图灵奖得主、强化学习之父Richard Sutton在新加坡国立大学演讲时预测,大模型主导是暂时的,未来五年甚至十年内不是技术前沿。他认为AI应从依赖人类数据转向体验学习,强化学习潜力需靠扩展计算支撑。
全球医疗榜第一,中国AI杀疯了!医疗AI迈入Harness时代
火爆的Harness架构在医疗圈落地,智诊科技发布面向医疗健康行业的Agent OS平台WiseClaw 2.0。它以健康档案为核心,有三层流水线等设计,适用于多场景,且在模型、中层能力和上层治理有优势,还获融资加速发展。
OpenAI算力账单曝光:70亿美元支出,大部分钱花在了“看不见的实验”
据Epoch AI统计,去年OpenAI计算资源支出70亿美元,多以租微软云算力支付。其中50亿研发算力,大多用于幕后研究和实验,非爆款模型的最终训练,也解释了其2024年亏损原因。