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MIT报告:花了300-400亿美元,95%的企业AI项目都失败了

MIT《2025年商业AI现状》报告显示,企业投300 - 400亿美元在GenAI,95%项目回报。揭示企业AI工具糟糕的原因,指出影子AI经济现象,点明钱花错地方,还阐述成功企业做法及未来趋势。

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Anthropic冲塔ASI自进化,要做全球操作系统!Claude OS一刀砍向6.4万亿帝国

Anthropic野心勃勃,开启ASI自进化,目标打造全宇宙最强AI操作系统Claude OS,欲抢夺苹果微软6.4万亿市值。Claude可控制电脑,多项功能上新,还推出自动模式,且营收增长快、客户结构优化,离ASI越来越近。

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技术框架不重要,大厂简历不值钱?小哥不会写代码却进了Lovable,80% 靠聊天也能上生产

技术背景的Lazar Jovanovic成Lovable全职Vibe Coder。他80%时间规划对话,20%执行,多开版本让AI“内卷”。他认为无技术背景反是优势,使用AI要有“妄想”心态,编码已非核心,判断力和品味更重要。

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DeepSeek-OCR降本增效,10×暴力压缩还能读得清

Deepseek - OCR模型发布,通过光学压缩技术解决长文本处理的计算效率问题,能控制大模型token消耗成本。介绍了其架构设计、数据引擎及训练流程,还展示其用较少token超越现有模型的能力。

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ICML spotlight | 一种会「进化」的合成数据!无需上传隐私,也能生成高质量垂域数据

大模型发展使数据短缺问题加剧,特殊领域更严重。为此提出合成数据自主进化框架PCEvolve,只需少量标注样本,就能在保护隐私同时进化出数据集,还介绍了其架构、选择器设计及实验结果。

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集GraphRAG 和 DeepSearch于一体的智能问答系统graph-rag-agent

本项目结合GraphRAG与私域Deep Search,实现可解释、可推理的智能问答系统。亮点有从复现GraphRAG、创新融合DeepSearch等,具备多模块功能,还有简单演示,地址https://github.com/1517005260/graph-rag-agent/blob/master/readme.md。

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自动驾驶优化:从复杂性到实时工程

本文深入探讨自动驾驶技术栈端到端架构,阐释从上下文感知传感器融合到MPC求解器等优化技术,如何将原始传感器数据转化为安全控制指令,还介绍轨迹规划、实时计算预算及调试等内容。

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AI 开发时代的“能力暴露与禁止空间”方法论:TPDD 与高层测试闭环

文章指出大模型加速软件开发范式演进,AI 深度介入开发带来新生产路径,但也放大风险。作者提出 TPDD 方法论,通过提前定义测试点与边界条件,平衡能力利用与风险控制,确保系统可控、安全、可持续。

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豆包背后的“超算大脑”:字节ByteRobust系统跑20多万张GPU,性能刷新SOTA

字节跳动自研的ByteRobust系统登上SOSP 2025,部署于超20万张GPU平台,9600张GPU训练三个月ETTR达97%。该系统应对LLM训练故障,由控制和数据平面构成,能自动发现修复故障,提升训练效率与稳定性。

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/phodal-writer:如何把十年写作经验整理成一个 Skill

作者Phodal分享将十年写作经验整理成写作Skill的过程。指出用AI写作输出不稳定,问题在于未将写作决策工程化。经样本整理、模式提取、规则改写等步骤,形成可复用的写作系统,强调其可放大经验可迁移性。

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