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从《塞尔达传说》理解 Agent 的上下文工程:Claude Skills 还是被低估了

Claude Skills 是为 AI 设计的「技能包」,能把复杂任务指令打包。作者认为其信息分层设计哲学是关键突破,以《塞尔达传说》为例,介绍了信息分层和按需加载理念,还阐述了三层架构及应用案例、挑战和通用原则。

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Andrej Karpathy 提出判断什么工作会被 AI 替代的新标准

Andrej Karpathy 提出判断工作是否会被 AI 替代的新标准,即不看复杂度看可验证性。他在 Software 2.0 框架下解释此现象,还指出任务被 AI 自动化需满足可重置、高效、可奖励三个条件,同时提及该框架有局限性。

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杨植麟预告,Kimi K3要来了

月之暗面团队海外AMA透露Kimi K3相关信息。K3或采用KDA架构,有低成本优势;通过开源解决信任问题;将推出不同规格模型;产品打磨注重写作、视觉能力及NSFW内容探索。Kimi性价比模式或改写行业规则。

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AI时代CRM的重生之路:阿里云上的Salesforce如何改写SaaS规则?

AI 浪潮下传统 CRM 面临效率、合规与智能融合等问题。阿里云上的 Salesforce 展出“中国定制化 AI CRM”方案,历经六年探索,从合规、生态到 AI 闭环构建能力,通过多行业实践重塑企业增长逻辑,为 SaaS 行业提供范本。

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全球首个「导航大脑」上线!一句话让机器人自己找路回家

银河通用联合多所大学发布全球首个跨本体全域环视导航基座大模型NavFoM,让机器人能自主导航。它全场景、多任务、跨本体,重新定义导航逻辑,有技术创新和庞大训练数据,还衍生应用模型推动具身智能商业落地。

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AI能否「圣地巡礼」?多模态大模型全新评估基准VIR-Bench来了

来自日本高校和企业团队提出多模态大模型评估基准 VIR-Bench,用于评测 AI 对旅行视频中地理位置与时间顺序的理解。它将任务拆解,构建数据集,实验显示模型虽有改进但性能远未达标,指明了大模型进化方向。

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Thinking Machines又发高质量博客:力推LoRA,不输全量微调

Thinking Machines 博客力推 LoRA 并与全量微调对比。研究发现小数据量任务中 LoRA 与全量微调效果接近,大数据量稍吃力,强化学习中低秩 LoRA 也能接近全量微调。还揭示了 LoRA 关键要素、超参数规律等。

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国产英伟达,离上市越来越近了

国产GPU明星企业摩尔线程申报不足3个月即上会,刷新科创板上会速度。它由前英伟达中国区总裁创立,获众多资本支持,虽营收增长快但累计亏损53亿,预计2027年或盈利,监管关注其盈利能力等问题。

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清华唐杰新作:大模型能打掼蛋吗?

清华、北邮等团队联合研究表明大模型能打掼蛋等8种棋牌。不同模型在不同棋牌表现有差异,如GPT - 4o综合佳,GLM4是“全能型选手”。研究还探讨学习方法、模型性能影响因素及游戏间相互作用等。

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DeepMind爆火论文:向量嵌入模型存在数学上限,Scaling laws放缓实锤?

DeepMind一篇关于向量嵌入局限性的论文在AlphaXiv爆火。其证明向量嵌入有数学上限,Scaling laws或放缓。研究构建LIMIT数据集,测试发现即便是先进嵌入模型也难解决简单任务,揭示了RAG系统约束,让人反思Scaling Laws边界。

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