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普林斯顿发现RLHF显著加剧了LLM胡扯!

普林斯顿研究提出‘机器胡扯’概念,构建分析框架,含胡扯指数、行为分类法和评测集。实验揭示RLHF加剧胡扯,政治语境模型爱‘打太极’,为构建诚实AI提供工具和理论。

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新鲜出炉!Claude Code之父亲授 Opus 4.7 最佳实践

Anthropic发布的Opus 4.7被定位为最强模型,Claude Code创始人Boris Cherny分享使用最佳实践,介绍4.7与4.6区别、构建交互编程会话方法、effort等级设置等内容。

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突发!卡帕西宣布入职Anthropic

大神Karpathy宣布加入Anthropic,重回一线大厂。他曾多次在AI领域转换角色,此次将加入预训练团队,开展用Claude加速自身预训练研究。外界揣测其离开OpenAI原因,加入Anthropic能为研究提供更多资源。

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黄仁勋年初对话:2025 的 AI 如何塑造产业的「五层蛋糕」?

NVIDIA 创始人黄仁勋接受专访,反驳 AI 致失业说法,阐述 AI 技术栈「五层蛋糕」模型,强调开源重要性,批评「上帝 AI」与末日论,还谈到 AI 成本下降、能源需求及「AI 泡沫」等议题。

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MemOS:一种用于 AI 应用的记忆操作系统

大型语言模型缺乏记忆管理系统,限制其发展。MemTensor与高校联合开源MemOS,它将记忆视为可管理资源,有三层架构,系统化三种记忆类型。评估显示其在推理、检索、加速等方面表现优异。

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MCP 已死?不,它正在进化:三个关键变化

本文针对网传“MCP已死”的说法,解读最新版MCP模型上下文协议的三大核心变化,对比MCP Tasks与A2A的区别,给出选型建议,帮助开发者适配企业级Agent场景需求。

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NanoCoder:我把50万行的claude code核心机制浓缩成1000行,不可能学不会了吧!

Claude Code 源码泄露后,kimi Agent 团队何宇峰大佬的 NanoCoder 项目,用 950 行 Python 代码重写其核心机制。它实现 7 种关键设计模式,可助理解顶级 AI 编程 Agent 核心设计,还能按需修改。

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清华&Qwen最新论文实证: VLM 智商与机器人操控能力“零相关”

清华和 Qwen 最新论文《VLM4VLA: Revisiting Vision - Language Models in Vision - Language - Action Models》测试 24 个 VLM 模型,构建极简 VLM4VLA 测试,发现 VLM 通用能力与机器人操控能力‘零相关’,还揭示视觉编码器短板。

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GraphRAG,这次被G-Reasoner统一了

大语言模型在知识密集型任务中存在局限,GraphRAG 也有迁移难题。G - Reasoner 提出统一框架,含 QuadGraph、GFM、LLM 增强推理模块,在性能、泛化、效率上全面领先现有方法。

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你天天用的Claude和Codex,Meta内部不让随便用了

今年5月Meta给工程师划红线,限制用Claude Code和Codex,因其太好用。Meta组建团队自研编程助手MetaCode,担心外部模型输出渗进训练数据,出现“蒸馏陷阱”,且能省钱。

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