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Meta|提出RECAP,通过动态目标重加权回放,解决RLVR遗忘【文末送书!Agent相关】
近年来,可验证奖励强化学习(RLVR)提升了大模型在多任务上的性能,但带来“能力退化”问题。Meta等提出RECAP策略,结合“回放”与“动态目标重加权”,保持模型通用能力,提升推理性能,还提高推理效率。
震撼!0人类,16个Claude全自主开发,2万美元十万行代码成功运行Linux
Anthropic研究员用Claude Opus 4.6智能体团队自主编写超十万行代码的C语言编译器,能运行《毁灭战士》、编译Linux内核。团队用拉夫循环等机制让Claude自主开发,虽有局限但全自动软件开发时代已提前降临。
Cloudflare 发布 Dynamic Workers 公开测试版:基于 Isolates 的沙箱环境执行 AI 智能体代码
Cloudflare 推出 Dynamic Worker 公开测试版,面向付费用户。它用 V8 Isolates 运行代码,启动快、内存效率高,基于 Code Mode 理念,用 TypeScript 接口定义 API,有多种防护策略,还发布配套库,已用于生产。
Grok 4意外提前曝光,xAI巨额融资700亿,马斯克宣布“重写人类知识库”
xAI的Grok 4提前泄露,团队跳过Grok 3.5直接推出。它被定位为旗舰模型,有强大性能。马斯克欲用其重写人类知识库,但引发争议。xAI融资100亿,建超算中心面临电力问题。
GPT-5暴写「屎山代码」!14个Prompt,看穿GPT-1到GPT-5七年智商进化史
GPT-5发布半月表现未达预期,Peter Gostev对比GPT-4和GPT-5基准测试。OpenAI公开2018 - 2025 GPT进展网址,通过14个Prompt展示GPT-1到GPT-5在写诗、写代码、解题、解答专业与健康问题等方面的实力进化。
OpenClaw代码越改越崩?新研究EvoClaw揭示:Agents持续开发成功率仅13.37%
USC邓港大等联合发布评估基准EvoClaw,揭示AI在持续开发场景下表现不佳,成功率仅13.37%。研究还指出当前评测易高估AI能力,提出DeepCommit重构演进历史,分析各模型在持续演进中的局限与问题。
奥特曼承认OpenAI路线走偏了,以及“写代码将变得不再重要”
奥特曼在直播中给出诸多实诚结论,如未来工程师人数或大幅增加,写代码时间将减少,OpenAI搞砸ChatGPT5系列模型,后续会回归通用模型,还探讨了AI对教育、经济、安全等方面的影响。
Claude推出多智能体代码审查系统:Anthropic内部同款,接管PR深度抓Bug
Anthropic为Claude Code引入代码审查系统,复刻内部审查机制,调度多智能体揪深层Bug。该功能面向团队和企业版用户预览,审查更彻底,虽成本高但有效提升审查质量,还能自定义规则、管控成本。
Agent全自动搭建代码运行环境,实时更新解决评测过拟合/数据污染问题|微软
长期以来主流代码修复评测基准SWE - bench问题多,制约AI模型能力展现。微软发布SWE - bench - Live,引入新Issue,实现环境自动化构建与更新,打破传统局限,还揭示传统基准过拟合问题。
Harness Engineering:AI 能在真正"出事会炸"的后端系统里写代码吗?
文章围绕AI能否在后端系统写代码展开,以腾讯CDN LEGO项目为例,介绍了项目背景与挑战,通过nonstop项目探测AI编码能力,分析AI Coding易翻车的问题及根因,构建Harness Engineering架构并实践,最终效率提升20%。