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新闻资讯7

去往 Capital One 的俞栋,曾是 Hinton 的「救命恩人」

近日原腾讯AI Lab副主任俞栋加入Capital One。此前他和邓力曾在微软为Geoffrey Hinton雪中送炭,挽救深度学习研究。如今邓力、俞栋等技术大佬纷纷投身金融公司,或是因薪资、挑战和资源等因素。

AI科技评论
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“每给 Claude Code 提一个请求,我就点上一根烟,放松下”

OpenFGA核心维护者Siddhant Khare写博客吐槽在使用AI编程中的“疲惫感”,指出AI带来职业疲惫,如任务量膨胀、角色转变、输出不确定等,还提及行业追新工具的弊端,强调工程师要设边界保护认知资源

AI前线
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把20多种工具塞进一个搜索框!亲测「Agentic Search」后,我关掉了几十个浏览器标签页

秘塔AI推出Agentic Search,是“边想边搜,边搜边做”新搜索方式,能自主完成多步工具调用。作者测试其为AI笔记应用策划预热活动等场景,还测市场分析、编程学习、新媒体运营场景,虽有不足但未来可期。

AI寒武纪
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AI大模型开发核心技术栈:从框架到部署的全景解析

本文为开发者提供2025年AI大模型开发核心技术栈图谱,解析四大核心支柱技术。基础开发框架含深度学习与AI Agent框架;模型训练与微调有分布式训练、参数高效微调;推理优化含关键技术与主流框架;AI编程辅助工具分主流形态且有发展趋势。

AIGC开放社区
产品应用8

快手进军AI编程!“模型+工具+平台”一口气放三个大招

AI编程竞争激烈,快手发布AI编程产品矩阵进军该赛道。其“三位一体”矩阵含顶尖自研模型、智能开发工具和MaaS平台,KAT - Coder - Air轻量版免费。各产品亮点多,助力构建AI编程新生态。

量子位
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游戏教父 John Carmack:LLM 不是游戏的未来

游戏教父 John Carmack 认为 LLM 不是游戏未来,强调交互式体验学习重要性。他分析游戏学习现状,指出 Atari 游戏研究虽有成果但仍存问题,还探讨强化学习多方面挑战及应对思路。

InfoQ
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Sutton 的批评与反思:AGI 的下一步是什么?

文章是对 Richard Sutton 采访的反思,指出 LLM 训练效率低、依赖人类数据,未实现有机自主学习。作者与 Sutton 有分歧,认为模仿学习与强化学习互补,还探讨持续学习,称 Sutton 批评有启发性。

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新闻资讯8

毕树超入职Meta后首发声:十年前怀疑AGI,如今深信AGI已至!

Meta超级智能团队成员毕树超回溯70年AI进化,称多数人低估AI影响,从怀疑到深信AGI已至。他阐述技术进展、难题与趋势,分享研究心路,回顾自监督学习、强化学习等发展,打破诸多机器学习误解。

新智元
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微软副总裁X上「开课」,连更关于RL的一切,LLM从业者必读

微软副总裁 Nando de Freitas 在 X 上「开课」,分享人工智能教育帖子,从 LLM 的强化学习讲起。内容涵盖无监督、监督、强化学习定论,分布式强化学习系统构建,RL 用于后训练 LLM 等,还介绍单步强化学习与策略梯度及相关技巧。

机器之心
算法论文8

强化学习也遇到了“天花板”?Andrej Karpathy构建了一个新算法

大神Karpathy肯定强化学习(RL)价值,指出其比监督微调更具扩展性,但存在渐进式学习低效、背离人类学习机制的局限。他提出“第二天性”新范式算法,还面临泛化等挑战。

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