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CMU&斯坦福提出Reasoning新范式!自己找“窍门”,教会LLM抽象Reasoning

大型语言模型解决复杂推理问题时效率低,论文提出创新方法,让模型利用“推理抽象”,通过RLAD两玩家强化学习框架训练,在基准测试提升性能,还分析了其作用、局限与未来方向。

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Salesforce AI 研究团队新基准测试显示,LLM 智能体在 CRM 测试中表现欠佳,单步任务成功率约 58%,任务降至 35%,且保密意识低,与企业需求差距大。

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手机上也能写代码?Happy Coder 最佳实践完整指南

Happy Coder可让手机控制电脑上的Claude Code会话,实时双向同步。它由CLI、手机App和中继服务器组成,安装简单,有种最佳实践和工作流模式,还具端对端加密的安全性。

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怎么做 Long-running Agents,Cursor、Anthropic 给了两种截然不同的思路

业界对让 Agent 长时间运行、执行复杂任务无共识。最近 Cursor 和 Anthropic 分享实践,思路不同。Cursor 用 Agent 并行执行长时任务,Anthropic 解决单个 Agent 跨工作周期的记忆连续性问题。

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谷歌24亿美元买个壳?刚发布的“下一代AI IDE”被爆“复制”Windsurf,连Bug一起

谷歌发布号称“下一代agentic开发平台”的Antigravity IDE,体验不佳遭开发者吐槽。它被指是Windsurf专有分支,谷歌曾花24亿美元获其技术授权。其创始人有新设想,但产品问题,安全性存疑。

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Meta通过简单算术解锁LLM SoTA性能

大型语言模型训练耗算力与时间,传统模型融合方法有局限。本文提出SoCE新方法,通过筛选专家模型、非均匀加权平均融合,在评测中实现先进性能,为LLM优化提供新思路。

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两周复刻DeepSeek-OCR!两人小团队还原低token高压缩核心,换完解码器更实用

两人小团队仅用两周复刻DeepSeek-OCR,复刻版DeepOCR还原其低token高压缩核心优势,还在关键任务上追上原版表现。它完全开源,无需大规模算力集群,训练方案适配中小团队。

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2026 开年「龙虾热」渗透各类任务场景,腾讯动作密集。其自研 WorkBuddy 优势明显,与微信 ClawBot 联动成「官配」。经测试,它能高效处理任务,还为用户提供权益,腾讯龙虾矩阵加速成形。

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Meta出走华人创业团队,种子轮800万美元,要打造视觉AI记忆大脑

由前Meta顶尖科学家创立的Memories.ai获800万美元种子轮融资。其大视觉记忆模型LVMM解决AI‘记忆缺失’问题,在领域刷新SOTA基准,应用潜力大,还开放API及网页应用。

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CMAME|美国西北大学,德州大学|Wing Kam Liu及 TJR Hughes 等: LLM赋能的下一代计算机辅助工程

工程仿真里有限元方法常见,但计算与人力成本高。此研究提出把大语言模型变为计算机辅助工程智能体,开发不依赖训练数据的降阶求解器,在问题上表现佳,为下一代计算机辅助工程提供框架。

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