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【万字长文】大模型训练推理和性能优化算法总结和实践

本文总结大模型落地的训练、推理和性能优化算法与实践,介绍语言模型发展,对比BERT、GPT等训练方式,分析生成式大模型问题,还阐述数据处理、推理优化及训练调优等内容,并给出不同场景技术选型建议。

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Harness Monitor:当多个 Agent 同时写代码时,如何看住质量

作者在有了 OpenAI 赞助的 Codex Pro 后,让多个 Agent 同时在一个代码库工作。他开发的 Harness Monitor 从 Git 视角出发,解决多 Agent 写代码时的质量问题,涉及观察、治理等多方面能力。

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纯靠“脑补”图像,大模型推理准确率狂飙80%丨剑桥谷歌新研究

剑桥、伦敦大学学院和谷歌团队推出基于强化学习的视觉规划(VPRL)新范式,纯靠图像推理。新框架利用GRPO后训练,准确率达80%,超文本推理至少40%,代码已开源。

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76%的性能提升与模型无关?Karpathy 700次 Loop 实验揭开 Agent 最大误区

前OpenAI联合创始人Andrej Karpathy警示业界重视模型框架。Hugging Face实验表明优化模型外层执行机制可大幅提升Agent性能,Karpathy开源项目揭示AI价值在循环迭代。还介绍了搭建持续进化Agent的方法及注意事项。

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我用MiniMax Agent开发了个带后端的全栈网站,全程0代码

2025年Agent成AI领域焦点,大厂纷纷布局。作者测试MiniMax Agent,发现其有四大特点:深度研究和上下文管理强,多模态输出出色,编程能力超预期,能执行定时任务,还能开发带后端的全栈网站。

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我不认为几亿人会用豆包「办公」,但 Agent 豆包也必须要做

豆包工作任务新增本地电脑和云电脑切换模式,补上AI Agent关键工作条件,产品定位改变。其优势是低门槛且能力提升,虽Agent不够稳定,但有望成全民工具,推动AI进入大众生活。

刘言飞语
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迈向无缝共生:大模型GUI Agent的「屏幕图灵测试」与拟人化之路

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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单机H200最快DeepSeek V3和R1推理系统优化秘籍

作者从开源技术分享角度,盘点SGLang对单机规模推理的大量工程优化技巧,涉及FP8 Block GEMM演进、FusedMoE模块优化、Attention Backend优化等,助于提升DeepSeek V3/R1在单机H200上的推理性能。

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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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SPIRAL:零和游戏自对弈成为语言模型推理训练的「免费午餐」

新加坡国立大学等机构团队提出 SPIRAL,让模型在零和游戏自对弈强化推理,摆脱人工监督。研究发现游戏可培养推理能力并迁移到数学,还开发系统保障训练,虽有局限但为 AI 发展指明方向。

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