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GitHub 已被各类Agent霸榜,今天挑选5个star Agent

文章挑选5个GitHubstar Agent项目。如Hermes Agent是开源自改进AI Agent,有自主技能创建等特性;GitNexus是纯浏览器端代码智能工具;Shannon是白盒AI渗透测试工具等。

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告别噪声初始化:NTU MARS Lab提出A2A新范式,实现机器人性能单步动作生成

新加坡南洋理工大学 MARS Lab 提出 Action-to-Action (A2A) Flow Matching 新范式,以历史机器人轨迹为生成起点,打破生成速度与精度瓶颈,在训练效率、推理速度及泛化表现上佳,还可扩展至视频生成领域。

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AI精准编辑门槛大降:开源框架提升编辑一致性,即插即用

近日,中山大学、香港中文大学等团队发布研究成果ProEdit。它通过对注意力机制和初始噪声潜在分布处理,实现精度图像与视频编辑,无需训练、即插即用,解决编辑效果与一致性平衡难题。

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开源多智能体开发框架:支持MCP、Agent SDK,超2000颗星。

著名企业孵化器Y Combinator支持的开源多智能体开发框架Rowboat,支持MCP服务和Agent SDK,几分钟就能开发复杂智能体工作流。它由Agent、Playground、Copilot组成,还支持创建面向用户的助手,在Github超2000颗星。

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算法论文8

微调已死!「共识机制」实现提示词自我进化,性能飙升

人工智能领域正从「模型微调」向「上下文工程」转变。西湖大学MAPLE实验室齐国君教授团队提出基于「共识机制」的提示词组进化算法C - Evolve,能突破单一提示词性能局限,提升系统整体性能

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北大开源统一世界模型框架:多类合成推理任务一套搞定

世界模型研究中,不同任务存在接口不统一等问题。北大DCAI课题组联合多方推出OpenWorldLib推理框架,整合多模态能力,构建标准化接口体系,在多任务上评估效果良好,降低研发门槛。

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何恺明改进了谢赛宁的REPA:极大简化但性能依旧强悍

扩散生成模型在建模复杂数据分布表现出色,但与表征学习领域关联不大。谢赛宁团队提出REPA,不过较麻烦。何恺明团队提出Dispersive Loss,简化且性能强,无需预训练等,适用于多种模型。

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黄仁勋出手!45倍性能暴涨,英伟达定义物理AI新纪元

在SIGGRAPH 2025上,英伟达发布「物理AI」全家桶。展示完整生态,含新硬件、仿真平台和AI模型。如RTX PRO 6000服务器显卡性能涨45倍,还推多款模型,应用于多领域,推动物理AI落地。

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字节开源"超级AI员工"框架,发布即登GitHub Trending第一!

字节跳动火山引擎开源 DeerFlow 框架,2.0 版本发布即登 GitHub Trending 第一。它是超级智能体 harness,能让 AI 真正执行任务。有 Sub - Agents、Skills 等核心能力,对模型无强绑定,还介绍了使用方法。

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评测也很酷,Data Agent 自动化评测的三层框架与实战

在大模型技术飞速发展下,评估应用效果成难题。字节跳动尹小明分享自动化评测技术,提出三层评测框架,还介绍 Text - to - SQL 及深度研究评测改进,以及评估平台建设,最后展望自动化评测未来方向。

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