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突破Agent长程推理效率瓶颈!MIT&新加坡国立联合推出强化学习新训练方法

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GitHub 上 6.4 万标星的 Hermes Agent,比 OpenClaw 响应快太多!还会成长进化!

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OpenClaw代码越改越崩?新研究EvoClaw揭示:Agents持续开发成功率仅13.37%

USC邓港大等联合发布评估基准EvoClaw,揭示AI在持续开发场景下表现不佳,成功率仅13.37%。研究还指出当前评测易高估AI能力,提出DeepCommit重构演进历史,分析各模型在持续演进中的局限与问题

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YC 年终座谈会:AI 泡沫反而是创业者助力?

Y Combinator合伙人与创始人在Lightcone博客节目回顾AI观察,以「AI泡沫的真相」为主题分享看法。发现AI经济形成稳定格局,所谓泡沫实则为应用层带来红利,还探讨了模型选择、AI使用方式等问题

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Anthropic 最新播客:如何打造下一代 Claude

Anthropic的Alex Albert上播客揭秘Claude产研流程,涵盖模型规划、用Claude处理反馈、记忆“做梦”机制、性格训练等,还谈及AI对PM工作方式的重塑,以及单向门决策框架等内容。

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Claude Cowork 解读和 Open-Cowork开源实现

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EMNLP2025 | 揭开LLM训练数据中的中文污染真相,有比“您好”高2.6倍的token?

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为什么 LLM 搞不定复杂任务?ReAct 与 Reflexion 技术综述

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当10亿个AI一起模拟未来:李飞飞和Karpathy共同押注的新赛道|5Y Research

本文聚焦Multi - Agents模拟预测这一AI前沿方向,介绍其发展、原理、应用场景及代表公司。它能为人类社会建可反复运行的“世界模型”,虽潜力大,但面临验证难、技术瓶颈等问题

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