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AI 六小龙近况:零一万物迎来三位新高管,李开复提出“一把手工程 ”

AI六小龙中的零一万物进行新一轮高管任命,沈鹏飞等三人加入。同时提出“一把手工程”核心战略,以“一横多纵”打法构建新格局,推动大模型ToB解决方案落地,探索AI商业化新方向。

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本周推荐的5个yyds的Github开源项目!

本文推荐5个Github开源项目。有文件转换神器FileConverter,免费编程学习资源free - programming - books,轻量级虚拟机管理器Lima,Linux游戏管理平台Lutris,以及全能文件管理器Sigma File Manager,各有特色和功能。

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告别黑箱解释!首个潜变量自动解释框架 | CIKM'25

深度生成模型内部运作如「黑箱」,潜变量意义难捉摸。埃默里大学团队提出LatentExplainer框架,经数据扰动、智能提示、不确定性评估三步,为潜变量生成易懂解释,提升模型解释质量与可靠性。

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Nature点赞!哈佛MIT最新作:AI科学家时代来了

哈佛MIT推出ToolUniverse,这一开源框架让AI用自然语言操作600+科学工具,解决了科学研究中AI智能体面临的工具格式不统一等问题,推动科研自动化升级,助力打造AI科学家。

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6K+ star神器!Docker也能跑桌面了,安全隔离还能硬件加速,太绝了!

文章介绍开源工具`x11docker`,它专为 Docker、podman 等设计,能让图形应用在容器正常运行,增强隔离性、避免安全隐患。该项目获 6K+ Star,功能丰富,安装使用简单。

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Adobe 新研究:不用再「喂」训练数据,VLM 靠和自己玩游戏变聪明

Adobe 等机构研究人员提出「Vision-Zero」,借鉴 AlphaGo 自迭代方式,设计让 VLM 自我学习框架。此框架以类似「谁是卧底」游戏训练,不依赖标注数据,在多任务超越有标注的 SOTA 方法。

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真正的AI竞争力,藏在大模型“后训练”这一步

当全球聚焦基座模型参数竞赛时,后训练变革正悄然发生。产业共识是,大模型后训练是AI落地产业必经之路。后训练技术从SFT演进至强化学习范式,企业应用也有了从技术到商业价值的完整链路。

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微调已死?Agentic上下文工程登场,无需微调实现模型进化

斯坦福大学等团队提出 Agentic Context Engineering 技术,让语言模型无需微调自我提升。它将上下文视为作战手册,引入三种协作角色与三项创新,实验显示其在两类任务上表现优异,成本和延迟显著下降。

机器之心
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Paper2Video:学术研究论文讲解视频自动生成

学术演示视频制作耗力,Show Lab提出Paper2Video基准数据集和PaperTalker多智能体框架,可从学术论文自动生成演示视频。还引入定制化评价指标,衡量学术演示视频效果。

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13万被引!ImageNet作者苏昊或将加盟复旦

近期,「UCSD副教授苏昊将加盟复旦」传言不断,但尚无权威公开信息证实。苏昊是ImageNet早期参与者,科研成果丰硕,论文被引达13.3万。若加盟,或为复旦带来多方面提升,但也面临诸多挑战。

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