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关于机器人数据,强化学习大佬Sergey Levine刚刚了篇好文章

训练大模型难度随规模和应用拓展而增加,所需数据海量。机器人领域获取训练数据成本高,研究者尝试找替代方案。强化学习大牛Sergey Levine分析数据组合,认为鱼和熊掌不可兼得,替代数据有局限。

机器之心
新闻资讯7

Ruby on Rails 之父 DHH 预言:未来“代码”会变成不合时宜的念头!

文章介绍‘氛围编程’概念,腾讯入局推出CodeBuddy。开发者分享用此变现路径。Ruby on Rails之父DHH赞赏AI辅助,但反对全外包。网友看法不一,这场讨论揭示AI在编程中角色的核心命题。

AI科技大本营
产品应用7

Cursor改变了代码的方式,云电脑改变了跑Cursor的方式

AI编程已成核心生产力,但Cursor等工具对硬件要求高,运行卡顿。问题不在电脑配置低,而在于AI工具不应挤在常用电脑里。无影云电脑作为‘第二桌面’,能让AI在云端运行,与第一桌面互不干扰。

AI寒武纪
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Coding Agent 在百度的落地实践:从反馈闭环到工程范式

本文整理自百度文心快码研发经理牛万鹏演讲,介绍了Coding Agent在百度的落地实践。包括落地成效、Agent Loop框架问题、Feedback Loop构建、Benchmark评测及Agent Engineers理念,还提及企业级Agent落地的工程问题。

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的Skill,正在拖慢模型?策略式Gene才是正确答案

EvoMap团队与清华围绕‘Skill拖慢模型’问题研究,提出‘Gene’概念。经实验,Gene在控制模型表现上优于Skill,还定义了GEP协议。其成果在CritPt基准测试表现出色,为Agent经验复用提供新方向。

机器之心
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超760万元奖金悬赏,谁能徒手构 DeepSeek 与 Kimi 的性能底层?

在大模型工程化需求下,AMD 联手 GPU MODE 发起 2026 线上黑客松:AMD E2E Model Speedrun 全球挑战赛,豪掷 110 万美元。大赛分预选赛和决赛,各设丰厚奖励,目前预选赛已进入倒计时。

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算法论文8

10 年后,Kimi 团队新发明残差连接。马斯克和 Karpathy 同时点赞

Kimi团队发布技术报告,提出用Attention Residuals替换残差连接。实验显示其在各尺度模型上表现优于基线,降低训练成本。马斯克和Karpathy点赞,这或标志深度学习基础范式进入新讨论阶段。

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1500 个 PR、0 人代码:Codex 驱动的百万行级内部产品实践

团队在五个月内开发并发布无人工编代码的内部测试产品,代码均由Codex生成,效率高。介绍了开发过程,如定义工程师角色、增加应用可读性等,还提及面临的挑战及解决办法,分享实践心得。

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字节清华智能体自动CUDA内核,比torch.compile加速2.11倍

字节Seed与清华AIR团队开源CUDA Agent,在GPU内核优化基准KernelBench上成绩优异。它是大规模智能体强化学习系统,训练数据经多阶段构建,分阶段训练,全面超越商业模型,还开源了训练数据集。

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配置一改就要启的时代结束了:Dev Proxy 2.1 正式上线

Dev Proxy团队发布2.1版本,围绕开发效率和本地测试体验更新,有配置热载、stdio流量代理等新功能,还改进配置、性能及细节问题。Dev Proxy Toolkit 1.12同步发布。

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