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图像生成领域,自回归与扩散模型技术路线之争不断。腾讯混元团队发布X-Omni模型,通过强化学习提升自回归图像生成质量,能渲染文本图像。该模型已开源,还构建奖励系统评估生成质量。

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Andrej Karpathy 教超小型语言模型 nanochat d32 数单词里字母 r 的数量,创建 SpellingBee 合成任务微调模型,虽像填鸭式教学但有效,不过小模型上下文处理能力有限。

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Agents统一综述:Harness、记忆、Skills和协议

上交大、中山大学等发表文对LLM Agents中的记忆、Skills、协议与Harness工程进行统一综述。介绍了从权重到上下文再到Harness能力的三次迁移,阐述记忆、技能、协议系统及Harness工程,还分析了模块间耦合。

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作者本想退订Claude,因Anthropic发布Claude Skills改变主意。它是‘能力包’,含SOP、工具和资源,分层加载省上下文窗口。预设Skills可体验,官方开源,模块化设计利于挂载和按需加载,或形成Skills Market。

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深度体验TRAE SOLO 正式版,总结一点技巧(附完整可重现提示词和源码)

TRAE SOLO正式版面向国际版所有用户全量上线,模型能力提升且限免。它是响应式编码特工,适合复杂任务。有打通‘行动➔验证’闭环、SubAgent管理上下文等亮点,正式版还有多处升级,作者分享实战技巧。

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