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多模态大模型使GUI Agent能模拟用户执行任务,但也引发与平台的利益冲突。论文提出“屏幕图灵测试”和AHB基准评估拟人化能力,探讨拟人化策略及权衡,为Agent在数字世界共生提供指南。

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字节开源GUI Agent登顶GitHub热榜,豆包手机核心技术突破26k Star

字节开源的豆包手机核心支撑GUI Agent模型UI - TARS登顶GitHub热榜,突破26k Star。它是多模态AI智能体,纯视觉驱动,部署简单,历经多轮迭代,成为热门开源多模态Agent

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理解帮助生成?RecA自监督训练让统一多模态模型直升SOTA

统一多模态模型在视觉理解和生成能力上不平衡,常理解强但生成弱。本文提出重建对齐(RecA)自监督后训练方法,不改动架构,用未标注图像训练,在多模型实验中提升性能,部分达SOTA。

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OpenClaw带火了Agent,带来整个Agent生态重建机会。在第四期AI产品市集Meetup上,30多位创业者探讨创业机会,涉及Token消耗、支付、硬件、记忆等方面,还讨论了创业策略。

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从RLHF、PPO到GRPO再训练推理模型,这是你需要的强化学习入门指南

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OpenClaw 实战:一个人、一台 Mac、六个 AI Agent — 从"能聊天"到"能干活"的工程实战

本文分享 OpenClaw 实战经验,介绍 1 编排者 + 5 专业 Agent 团队运作,阐述上下文管理、记忆成长、多 Agent 协作等核心工程问题及解法,还给出系统搭建步骤和技术栈参考。

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本期访谈邀微软研究员华文越跳出技术视角,探讨如何用跨学科思维解决Agent落地难题,如找模型等间最优解、建信任标准,还将深入其工作逻辑及对Agent未来思考。4月18日直播。

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无需人工标注!AI自生成训练数据,靠「演绎-归纳-溯因」解锁推理能力

新加坡国立大学等机构研究者提出元能力对齐训练框架,模仿人类推理心理学原理,将演绎、归纳与溯因能力融入模型训练。实验显示,该方法提升模型在多任务上的性能,且有跨领域可扩展性。

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535B大模型“直播”训练三个月:代码、数据、Loss全公开,吴恩达公开力挺

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千卡集群破壁之道:vivo视觉多模态大模型训练效率跃迁实战

多模态大模型在多领域需求增长,但千卡级 GPU 训练挑战大。vivo AI 架构师王兆雄在大会演讲,结合 LLaVA 和 DiT 模型实践,解析优化策略,分享提升训练效率与稳定性的经验,还展望了 AI Infra 未来。

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