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MIT & Google | 提出异步并行生成新范式,LLM推理效率大幅提升!

MIT与谷歌团队在研究PASTA中探索异步生成范式,开发标记语言PASTA - LANG,采用双阶段训练流程,设计推理系统。实验显示PASTA平衡性能与质量,有可扩展性,为LLM推理效率优化开创学习驱动新路径。

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ICLR 2025 Oral | LLM也有从众心理!

浙江大学团队论文指出,多AI协作系统存在“群体思维”,多个AI共同决策时会盲目跟多数意见。研究者开发BenchForm测试平台验证LLM从众行为,还分析原因、给出让LLM更独立的方法,指出从众利弊及未来挑战。

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MCP for 可观测2.0,6个让MCP开发更高效的小妙招

文章介绍MCP这一开放协议,它能标准化AI模型与不同数据源和工具连接。分享配置MCP开发所需客户端、API等步骤,阐述阿里云可观测2.0融合MCP的实践及效果,还给出设计MCP Server的6个经验,最后展望了MCP应用场景和可观测2.0+AI未来。

阿里云开发者
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AGI失控率>90%!MIT教授算出「康普顿常数」,AI地球「夺权率」已锁定?

MIT教授研究指出,即使采用理想监督机制,人类成功控制超级智能概率仅52%,全面失控风险超90%。研究通过量化分析提出嵌套可扩展监督等理念,并在四个真实监管场景验证,探讨如何优化现实监管系统

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90后CEO执掌钉钉103天:迎战AI办公,先卸下12年的“历史包袱”

本文聚焦90后CEO陈宇森执掌钉钉103天后的首份答卷,探讨AI办公时代,拥有12年历史的钉钉如何卸下功能叠加包袱,推出千问办公探索企业级Agent的破局路径,融合客户采访与行业分析。

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开源动态9

独家|撬开Jev黑箱,对话全球首批复现者:9B小模型跑通79毫秒“快决策”

本文独家对话APUS AI首席科学家张旭,该团队完成全球首批爆火Jev模型的功能复现,开源相关成果,实现9B小模型79毫秒单次决策,拆解Jev底层逻辑,探讨快决策模型应用前景与Agent未来分工趋势。

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开源动态7

Meta 开源 Brain2Qwerty v2:非侵入式脑机接口语句解码准确率达到 61%

Meta 近日开源非侵入式脑机接口系统 Brain2Qwerty v2,能将人脑想法解码为完整语句,平均单词识别准确率达 61%,远超其他非侵入式方案。其采用三阶段深度学习模型,代码和训练数据已公开。

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AI 怎么自我改进?Lilian Weng 的答案是:先写好Harness

提出 Agent 基本公式的 Lilian Weng 探讨 AI 递归自我改进,强调‘harness’重要性,介绍其设计模式、优化方法,还提及未来挑战与有用基准。如 harness 工程额外包含工作流设计等,优化方式多样但也面临评估器弱等问题。

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中国第一,直逼OpenAI!神秘「扫地僧」冲到全球前七

神秘中国AI「扫地僧」MopMonk以73.1%胜率杀入CyberGym全球前七,紧咬OpenAI。它用MiniMax M3为基座,靠结构化记忆、多Agent并行等策略提升漏洞挖掘执行力,示范开源基座极致利用之路。

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RAG新SOTA,还在5亿条数据上跑进秒级,只有它了

本文围绕RAG技术展开,指出传统RAG在多跳推理等方面存在局限。介绍了GraphRAG、HippoRAG 2的优缺点,重点阐述Zleap AI的SAG方案,它用超边结构重构数据底座,在多跳问答测试中表现出色,还能在大规模数据下低延迟落地。

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