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作为一个AI博主,我劝你先急着用AI。

作者结合宝玉老师观点,认为想深耕某领域成专家,应在独立练习1000小时后再用AI。还分享自身创作中用AI辅助情况,强调品味重要性,称1000小时练习是建立品味体系的锚定。

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新晋诺得主警告:做梦了,AI难有「经济奇点」!

新晋诺奖得主Philippe Aghion早在2017年就剖析AI对就业与增长的影响,强调它并非奇点催化剂,而是受「鲍莫尔成本病」制约的工具。他认为AI是自动化进程的最新形态,其对经济增长的促进作用或受限。

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让故障复盘流于形式:用AI挖掘每一次“跌倒”的价值

文章指出传统故障复盘存在诸多问题,借助AI能力可解决专业性和深度问题。介绍了智能复盘Agent,包括其核心使命、目标用户、核心价值和解决方案,还阐述了核心技术架构、实现方式及评测机制等,最后给出实战案例。

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玄学选LLM!弗吉尼亚理工选型框架入选ICML 2025

弗吉尼亚理工大学研究人员推出选型框架LensLLM,可预测微调后性能走势,解释大模型微调“玄学现象”。它基于全新PAC - Bayes泛化界限推导,降低成本近90%,被ICML 2025收录。

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Devin CEO:搞多智能体!Anthropic:我们性能提升90%!

最近,开发Devin的Cognition CEO发文称不要构建多智能体系统,而Anthropic分享构建多智能体研究系统,性能提升90%。Cognition认为多智能体协同难,坚持单线程线性Agent;Anthropic用工程设计绕开瓶颈。二者因任务类型不同观点有

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5Y View|大航海时代,再跟AI比划桨了

AI如蒸汽机出现,让技术人过去的划桨技能贬值。文章指出AI带来的不是竞争,而是岗位升级,淘汰划桨手,催生AI领航员和轮机长,强调要选择新角色,而非与AI竞争。

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没有全科优秀,具身模型想进入百万小时

文章介绍权威评测 RoboDojo,给全球机器人模型办‘高考’,多数具身模型离落地远。原力灵机的 DM0.5 模型登顶,它记忆能力强、全科优秀,且全面开源,有望推动具身智能发展。

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再手写 Skill 了!微软最新研究:像神经网络一样训练 Skill

微软研究提出 SkillOpt 方法,把 Skill 文档当「权重」训练,在 52 个测试组合中全部最优或并列最优,平均提升 23.5 分,碾压人类手写。该方法跨模型、环境有效,已开源,使用方便。

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龙虾史上最大升级!但接了微信的千万

时隔九天,虾父Peter带来龙虾全新版本2026.3.22-beta.1,堪称有史以来最大更新。更新亮点包括插件升级、模型更新、交互优化、安全强化等,也修复了多个关键安全漏洞,但部分用户更新后遇到微信、WhatsApp使用问题。

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先开发后治理:Agent 驱动的数据质量一体化交付

文章指出离线数据开发中数据质量建设面临开发与治理分离的困境,如治理滞后、迭代不同步等。DataWorks引入Data Contracts理念,以YAML Spec形式将质量规则嵌入开发流程,还可借助Agent配置规则,未来将多引擎覆盖、降低门槛并融入IDE。

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