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最近 AI 前端这块,我先做了个盘点:截图、Figma、MCP、Skills

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大模型如何"不训练"也能学习?——上下文学习的隐式权重更新机制

大型语言模型能通过上下文学习(ICL)在推理时即时学习新任务,无需修改模型参数。本文首次证明自注意力与MLP组合能隐式将上下文信息转为MLP低秩权重更新,解释了ICL原理,为构建AI系统开辟新路径。

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从deepseek v4的受限流线型超链接mHC谈架构优化

文章围绕DeepSeek v4的受限流线型超链接mHC探讨架构优化。指出过去十年深度学习重扩展内计算,忽视间通信。介绍多种间通信改进方法,提出用检索替代累加,还提及深度注意力机制及混合深度注意力的成果。

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变更即指标:用交付信号度量系统可靠性

系统变更是生产事故主因,本文提出聚焦变更可观测性的指标框架,介绍可扩展架构采集展示指标。定义业务和技术指标,构建以事件为中心架构获取数据,还阐述以数据驱动改进变更交付过程。

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人形机器人交付元年,行业从卷模型转向拼数据

2026年是具身智能交付元年,行业从卷模型转向拼数据。全球权威机构重新定义“人形机器人数据”地位,真机数据是模型落地关键。乐聚等企业积极布局,通过训练场模式获取数据,解决行业痛点。

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阿里 Qoder 把这 AI 编程的窗户纸捅破了

2025年大模型下沉到应用,浏览器和编程工具被重新发明。阿里新发布的Agentic编程平台Qoder,增强对巨大代码工程理解能力和代码生成准确率,其上下文工程观是突破,新引入的Quest Mode很独特。

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Transformer祖传设计遭暴击,COLM顶会三篇论文发难

COLM 2026上,三篇论文对Transformer关键技术发难。《Cracks in the Foundation》指出长上下文架构选择影响大;《Lost in Backpropagation》揭示输出投影信息损耗严重;《When Fewer Layers Break More Chains》表明剪枝影响长链推理。

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Harness不是目的,知识才是护城河 —— 一个AI工程交付团队的知识沉淀实践

本文指出构建Harness工作流非最终目的,私域和团队知识沉淀才是技术护城河。分享AI Team工程交付编排系统中知识分架构设计、团队知识库共建共享、工作流成知识沉淀载体、突破人机交互瓶颈及落地经验与思考。

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大模型训练的不稳定性有望彻底解决,MIT新研究用谱正则化替代归一化

MIT团队创造Lipschitz Transformer,用谱正则化替代归一化,认为或解决训练不稳定根本原因。他们对比多种方法权衡,发现Muon + 奇异值裁剪推动权衡边界,且工作完全开源。

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当 Agent 开始接管工作流,企业最在意的三件事:安全运行、稳定交付、持续进化

Agentic AI 开发落地使基础设施问题凸显。AI 产业转向重视模型部署等,CPU 受关注,云计算角色转变,容器重要性凸显。Agent 应用规模化落地,AI 负载变化,Agent Infra 要解决四个问题,云和 CPU 任务也在改变。

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