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实测MiMo-V2.6,这个小米直播烧了347万美元训出来的模型到底怎么样?
本文作者实测小米花费347万美元训练的开源大模型MiMo-V2.6,从多类真实场景测试模型能力,分析性能成本与实际体验,给出客观真实的测评结果。
世界模型的下一个战场:生物医学
本文解读发表于《Cell》的生物医学世界模型研究,梳理该方向核心逻辑:AI生物应用从静态识别转向干预结果动态推演,介绍现有进展与核心挑战,分析其研究价值。
当机器人走进个人生活,我们为什么需要它?|甲子光年智库
甲子光年智库发布《2026个人机器人应用价值研究报告》,分析个人机器人产业从技术演示迈向真实家庭场景的新阶段,梳理行业玩家路径,探讨产业核心方向与未来增长空间。
HuggingFace要卖!880亿待价而沽
据Business Insider消息,全球最大AI开发者平台之一HuggingFace预计超130亿美元“卖身”。它是“AI界的GitHub”,连接多方,资本已追投6轮。AI资本正转向控制开发者入口平台,收购利弊待察。
开启Benchmark的Harness时代:15家学术机构联合发布HarnessEval
8月13日,DeepSeek开源Agent Harness dsh引发行业对“Harness”的关注。近日,MirroS联合多机构发布HarnessEval,将其概念引入评测系统。它使评测从Metric到Harness,形成可执行评测系统,已落地于交互式世界模型。
「说 Harness 会被淘汰的,肯定没做过工程」,Kimi 前 CLI 负责人戳破了 AI 圈最大的误解
AI编程圈两极分化,围绕底层Harness是否消失争议不断。前Kimi CLI负责人stdrc提出反常识观点,认为模型越强Harness越厚,复杂度从“能力层”转移到“协作层”,还以Kimi CLI实践及Raft创业为例阐述。
所有Harness终将长成“龙虾”,但最后活下来的只有几只
在用户需求驱动下,工具从 LLM 向 Agent、Harness 再到 Claw 自然进化,但用户能容纳的 Claw 有限。Sam Bhagwat 拆解进化路径,指出各阶段核心竞争力,开发者应抢占用户心智空间。
极端天气也不怕漏检!RDA-YOLO:面向微小绝缘子缺陷检测的鲁棒动态自适应网络
文章指出传统绝缘子检测方法面临人工巡检效率低、小目标检测难等挑战,现有YOLO系列算法也有局限。为此提出RDA - YOLO网络,在YOLOv8基础上有三项创新,实验显示其精度、速度和极端天气鲁棒性表现出色。
GPT-5.4 仅 11.36%!当大规模工具生态变成迷宫,LLM Agent 还能完成长程规划吗?
PlanBench-XL 来自 UIUC 团队,将 LLM Agent 放入零售 API 世界,评测其长程规划能力。它考虑真实工具环境挑战,含 327 个任务等,发现多数模型规划难、恢复差等问题,并给出改进启示。
让机器人学会“预判接触”:它石智航牵头四大顶尖机构发布TacForeSight,破解精细操作难题
它石智航联合四大顶尖机构发布论文“TacForeSight: Force-Guided Tactile World Model for Contact-Rich Manipulation”,提出力条件触觉世界模型,让机器人能提前预判接触变化,在精细操作领域取得关键进展。