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ICLR-26腾讯混元:Agent是强大的,但用户是狂野的

现有LLM工具使用基准测试场景理想化,忽视真实用户行为复杂性。腾讯提出WildToolBench,基于真实用户行为构建测试集,对58个模型评估,发现模型准确率低,揭示LLM在真实场景下能力缺口,为模型优化指明方向。

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GenEnv:智能体与环境模拟器之间的难度对齐协同进化 | 直播预约

训练高性能 LLM 智能体受限于真实世界交互数据的成本和特性,为此推出 GenEnv 框架,它建立难度对齐协同进化博弈,能让智能体表现提升,减少数据使用量,为扩展能力提供数据高效路径。

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我给 OpenClaw 杀了 47 次僵尸进程,终于想明白了一些事

作者分享使用OpenClaw的经历,吐槽其部署、二开及钉钉通道集成问题,分析它火的原因,对比本地与云上沙箱模式,反思Skill与传统Agent工程、AI交付产品局限,指出AI应用工程化仍重要。

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白嫖微软开源Web Agent,独立开发者的第二双手:自动刷网页、跑脚本、盯进度,全交给 Magentic-UI

Magentic-UI是微软开源的Web Agent界面,能控制浏览器、执行代码等,解决长流程、重复且让人不放心全交给AI的任务。它可视化操作,有可复用计划图库等亮点,使用体验好,适合特定开发者。

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11K+ Star!NotebookLM 最强开源平替来了,支持私有化部署!

NotebookLM好用但有数据隐私问题,GitHub上的SurfSense是其开源平替,支持私有化部署。它功能成熟,支持多种文件格式等,提供三种入门方式,虽缺PPT生成能力,但知识管理和问答功能够用。

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Self-Evolving Agents,AI的“自我革命”

LLMs静态性成应用瓶颈,自演化智能体成破局关键。本次分享的综述围绕演化什么、何时演化、如何演化三个核心问题展开,介绍了模型、记忆等方面的演化内容、时机和方式

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R1时代,RAG-Retrieval技术总结与展望~

RAG - Retrieval提供全链路RAG检索模型微调、推理及蒸馏代码,支持多模型、多loss和训练方式。还发布模型技术报告,设计评估框架,未来探索RL在检索领域应用。

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极客说|Unsloth 的全微调之路:从 Adapter 到 Full Fine-tuning

大语言模型参数多,微调难。Unsloth 原靠支持 Adapter 微调出名,现支持全参数微调,单卡就能搞定大规模模型训练。文章介绍其进化历程、关键技术、工程部署、使用优势及最佳实践。

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牛,AI 写代码进入“编排时代”:Vibe Kanban 让多个 Agent 并行干活~~~

用Claude Code等写代码常需排队,Vibe Kanban思路直接,把AI coding agent当“同事”,用看板分配任务、并行跑多agent、可视化review改动。它亮点多,有多种使用场景,5分钟可上手。

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我的Agent系统设计思路

作者介绍内容生产系统newtype OS,以写Newsletter为例展示其运作,包括主Agent Chief的工作流程,如获取文档、制定大纲、分配任务等,还阐述使用AI工具的思路,后续将添加自我总结模块。

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