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Agent-World:扩展真实世界环境,让智能与环境协同进化!

文章提出Agent-World,将“智能环境探索”与“自进化训练”结合,构建了1978个环境、19822个工具。实验表明,其在23个基准上一致性优于先进方法与强开源基础模型,还分析了环境规模与自进化对性能的影响。

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智能编排太繁琐?MASFactory用Vibe Graphing直接「话」出来了

智能系统编排当前较为繁琐,北京邮电大学开源 MASFactory 框架,提出以图为中心架构和 Vibe Graphing 开发范式,将开发推向自然语言驱动时代,系统评估显示其效果良好。

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ROCK & ROLL!阿里给智能造了个实战演练场 | 开源

阿里开源新项目ROCK,解决了智能无法在真实环境中规模化训练的难题。它与阿里此前的RL训练框架ROLL配合,构成完整的智能训练闭环,推开了Agentic AI规模化应用的大门。

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大规模工程支撑场景下的多智能系统设计:Grab 实践案例

Grab分析数据仓库(ADW)团队推出多智能AI系统,处理数据仓库故障排查等工程请求,减少重复性运维。团队搭建多智能架构,整合工具生态,考虑安全治理,解决上下文管理挑战,提升工作效率。

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谷歌智能发力:增强版Gemini Deep Research和专属API都来了

OpenAI强势更新,谷歌也没闲着。正式发布增强版的Gemini Deep Research,配套推出DeepSearchQA基准测试集,还发布了Interactions API,这不仅是Deep Research升级,还是Gemini生态的大升级。

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沉默的进化:LatentMAS 如何通过“潜意识通信”重塑多智能协作?

这是对多智能协作领域突破性研究的深度解读。论文提出LatentMAS框架,让智能直接交换“思维向量”,实现“机器心灵感应”,在性能、速度和Token消耗上全方位碾压传统文本交互模式。

深度学习自然语言处理
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李飞飞的World Labs联手光轮智能,具身智能进入评测驱动时代!

李飞飞旗下World Labs与光轮智能联手,瞄准具身智能「规模化评测」问题。World Labs的Marble是生产力工具,而光轮智能有自研仿真技术系,双方合作让规模化评测成为可能,具身智能迈入评测驱动时代。

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LLM会梦到AI智能吗?不,是睡着了也要加班

新智元报道,Bilt部署数百万智能,让AI在“睡眠”中整理记忆,评估互动,决定信息存储位置。AI记忆与人脑差距大,Bilt和Letta实验展现“主动智能”雏形,提高模型表现。行业也在突围AI记忆缺陷问题。

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ICML 2026 | 北大提出的APEIRIA,打破了3D MLLM黑盒推理困境

北大团队提出面向3D空间推理的新框架APEIRIA,将神经符号程序推理模式蒸馏进3D MLLM。采用三阶段课程学习,在多基准测试表现强劲,保留模块化优势,为具身智能系统提供启发。

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AI 智能实战:100+次迭代后的意图识别提升之道

文章围绕AI智能意图识别与槽位抽取展开,介绍初级到高阶四种方案。初级方案简单高效但意图多易出错;中级解耦架构,适用于复杂场景;进阶用RAG召回解决意图识别不准;高阶应对多轮对话挑战,各有优劣。

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