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真正能用好AI的企业是怎么做的?(附企业级AI落地实战手册)

数字化深入,结构化文档成企业难题。合合信息发布白皮书,提出复杂文本智能五大核心能力标准,用11个行业标杆案例展示多模态文本智能技术应用,提供可复制落地范本。

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太初元碁洪源:异构计算能力将成为未来AI算力基础设施的重要方向|AIGC2026

2026年AI产业进入高强度算力周期,Token成核心资源消耗单位。太初元碁洪源认为,AI算力需更好支撑应用,异构计算将成未来AI算力基建重要方向,太初元碁也在多方面探索实践。

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你的AI Agent越用越蠢?港中大、浙大戳破「记忆」的谎言

香港中文大学联合浙江大学发布论文指出,当前主流的Agent记忆方案只是「备忘录」,而真正的记忆。论文归纳出三大结构性缺陷,提出双系统共存架构,引发学术界广泛讨论。

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以前写书比看书慢,现在看书比写书慢——AI时代最被低估的变局

AI时代信息生产速度超消费速度,这是文明范式转移。过去知识稀缺,现在过剩,多数人应对信息爆炸的方法有误。应从消费信息转为使用信息,这还会重塑教育、社交与社会分层。

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Generalist爆火背后:具身智能真正的竞争,已不在模型

Generalist AI发布的GEN - 1模型引爆具身智能领域,其多项指标出色,预示具身智能竞争从模型层转向基础设施层。行业关注焦点转移,数据正从‘静态数据集’演进为‘动态教育系统’,评测与仿真基础设施成关键。

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「你是专家」竟成AI幻觉毒药?新论文一巴掌揭穿提示词最大骗局

最新论文证实,「让AI装专家」会可测量、持续地降低模型的准确率。研究发现,Persona Prompting的效果依赖多因素,专家人设提升的多是「对齐感」。为解决问题,研究人员发明PRISM算法。

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Agentic RL训练:它不是单一 RL 算 法,而是一整套环境建模、学习信号、异步数据流、策略优化和基础设施的协同系统

文章指出Agentic RL训练不是单一算法,而是协同系统。它与传统RL不同,有四个训练变化。理解它要围绕三个不变量,还从环境建模等八个方面阐述,强调其竞争在于环境、信号、分布与系统的协同闭环。

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童年的滚球兽「走进」现实?华为天才少年创业,全球首个虚实融合的实时交互视频模型来了

Xmax AI 推出全球首个虚实融合实时交互视频模型 X1,通过手机摄像头实现虚拟与现实融合。它有四大玩法,操作简单。但面临多技术挑战,Xmax AI 团队实力强,给出硬核技术方案,愿景是让 AI 融入生活。

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大模型Agent的核心还是prompt? 目前有什么挑战?

文章指出大模型Agent核心并Prompt,而是工程化架构设计、工作流编排与数据闭环。介绍Flow Engineering等概念及工具,分析规划、记忆、工具使用要点,还谈及开发面临的延迟、稳定等挑战,并给出应对建议。

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人大高瓴赵鑫团队新作:先拆掉 RLVR,再重建推理模型训练

人大高瓴赵鑫团队围绕RLVR框架做系统实验,完成论文《A3PO: Adaptive Asymmetric Advantage Shaping for Reasoning Models》,提出A3PO方法。该方法将训练重点转向关键决策点,让推理模型学习更可控。

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