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VC开始靠AI预测未来了

七月,DigClaw的预测框架Rhizome v1在FutureX评测平台取得优异成绩,支持了预测能力可沉淀在基座模型之外的判断。大语言模型不擅长预测,而DigClaw构建了以因果结构为骨架的预测基础设施。

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藏师傅教你做即将爆火的AI玄学祈福壁纸,不止提示词还有创作思路

作者歸藏分享AI许愿祈福壁纸教程,给出提示词模板,分析其结构,介绍从画面结构、人物描述、排版内容三部分改动来产生创意,还提及更改内容模态及向其他文化方向发散创意。

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大模型是「躲在洞穴里」观察世界? 强化学习大佬「吹哨」提醒LLM致命缺点

加州大学伯克利分校副教授、强化学习大牛Sergey Levine在博客指出,当前大语言模型(LLM)只是对人类大脑和思维的间接「扫描」,如同被困洞穴看人类智慧「投影」,无法代替真正思维。

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ICML 2025 | M+框架来了,增加LLM隐空间记忆,不再受上下文窗口限制

本文提出M+长期隐空间记忆扩展框架,在MemoryLLM之上,将8B级模型有效记忆跨度从不到20k提升到160k+,显存占用不变。它解决了现有记忆模型冗余、冲突难解等问题,为下一代语言模型提供支撑。

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思维锚点:破解LLM Reasoning黑箱的关键句

文章提出思维锚点概念,指推理轨迹中影响后续步骤和答案的关键句。开发三种归因方法,系统论证高级组织句影响力更大,锚点主导错误修正。研究为理解LLM推理机制开辟新途径,开源工具支持可视化分析

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为什么 LLM 搞不定复杂任务?ReAct 与 Reflexion 技术综述

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浅谈上下文工程|从 Claude Code 、Manus 和 Kiro 看提示工程到上下文工程的转变

文章围绕上下文工程展开,介绍其概念、组成与提示工程区别,通过演示说明价值。还分析业界产品实践,如LangChain管理方法、Claude Code架构机制、Manus优化实践、Kiro开发模式,最后展望环境工程。

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通义团队提出环境Scaling:自动构建环境,并自主学习和成长,可让30B比肩1T效果

阿里巴巴通义实验室团队论文提出通过程序化、自动化构建模拟环境,让语言模型自主交互学习。基于此训练的AgentScaler模型,数十亿参数就达万亿级模型性能,为轻量级代理智能发展带来新可能。

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Claude Code出逃的主创又回来了!Anthropic:过去俩月我收入暴涨5.5倍,别走

Claude Code两位主创跳槽Cursor两周后回归Anthropic。Anthropic正洽谈新一轮融资,估值目标1000亿美元。其赚钱能力强,Claude Code表现亮眼,还将推分析仪表盘,Cursor收入增长也惠及它。

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