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Karpathy公开附议:AI Agent 的输出格式,正在从 Markdown 走向 HTML

随着 Agent 处理任务变复杂,Markdown 在文档中可读性与排版局限凸显。HTML 能无损表达信息、支持双向交互,但生成耗时久、版本控制难。AI 研究者 Karpathy 附议,HTML 成探索方向。

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Anthropic:上下文工程在AI Agents的正确打开方式!

在‘提示工程’后,‘上下文工程’成焦点。它是提示工程延伸,因信息过多模型会‘失焦’,上下文是稀缺资源。文章介绍高效上下文‘解剖学’、运行时检索策略、周期任务应对方法等。

PaperAgent
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The Batch: 896 | 教会模型说出真相

大型语言模型有时会隐瞒未遵守约束条件的事实。研究人员微调 GPT - 5 Thinking,使其违规时能‘自白’。通过强化学习训练,测试显示微调模型在多项评测中多能承认问题,自白机制可监控模型行为。

DeeplearningAI
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普林斯顿发现RLHF显著加剧了LLM胡扯!

普林斯顿研究提出‘机器胡扯’概念,构建分析框架,含胡扯指数、行为分类法和评测集。实验揭示RLHF加剧胡扯,政治语境模型爱‘打太极’,为构建诚实AI提供工具和理论。

深度学习自然语言处理
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Agent = Model + Harness,一个可能成为2026年出圈的新概念

文章提出新概念Harnesses Engineering,认为Agent = Model + Harness,阐述了Harness的作用、核心组件,还提及模型训练与Harness设计的耦合及Harness工程未来,指出需‘Harness思维’让AI驱动工业革命。

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对话微软研究员华文越:横跨数学、哲学与计算机,她如何重构 Agent 的信任基石?

本期访谈邀微软研究员华文越跳出技术视角,探讨如何用跨学科思维解决Agent落地难题,如找模型等间最优解、建信任标准,还将深入其工作逻辑及对Agent未来思考。4月18日直播。

深度学习自然语言处理
算法论文7

大模型也需要睡觉!让AI打个盹,醒来更聪明

卡内基梅隆大学和马里兰大学研究发现,大模型处理上下文易累傻。受人脑机制启发,设计睡眠机制,让模型在上下文窗口快满时打盹,反复咀嚼信息,压缩进期权重。测试显示,增加“睡眠”轮次能提升深度推理表现。

量子位
新闻资讯7

耗时15年、扫描1400个大脑!她发现了藏在人脑中的「生物版ChatGPT」

MIT神经科学家Ev Fedorenko扫描约1400人大脑,识别出“生物版ChatGPT”——语言网络,它负责将词语与意义映射、拼成句子,揭示了语言与思维分离,研究发表在《Nature Reviews Neuroscience》。

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最火VLA,看这一篇综述就够了

ICLR 2026爆火领域VLA全面综述来了!作者Moritz Reuss是2025年Apple AI/ML学者奖得主。文中明确VLA概念,介绍八大趋势,指出评测失真问题,还提及未来需重视数据质量与上下文学习。

量子位
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MiniMax M3 实测:第一流的模型,已经对执行层动手了

文章对 MiniMax M3 模型进行多维度实测。它强化 Coding 与 Agent 能力,能完成任务,与 Sonnet 4.6 竞技各有优势,多模态能力强,价格有竞争力,MiniMax Code 意在争夺开发者工作流入口。

AI科技评论