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5.2万Star项目被迫出走GitHub,但开源世界只剩更差的选择

Ghostty 项目创始人 Mitchell Hashimoto 宣布项目将逃离 GitHub,因其频繁故障影响工作。开发者群体对 GitHub 现状失望,认为平台重心转向 AI 产品致基础设施变差。但 GitHub 外的开源替代方案都有明显缺陷。

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黄仁勋预言的100万亿市场,被易鑫金融Agent撞开一道口子

大模型在金融行业落地潜力大但门槛高。易鑫依托行业经验,推出Agentic AI解决方案,由XinMM - AM1大模型和Harness体系组合,覆盖汽车金融全链路,已在风控等场景应用,拉开效率革命序幕。

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OpenClaw的风,已经吹进了奶茶圈

OpenClaw的风已吹进奶茶圈和百货零售行业,古茗和银泰百货测试使用它提效显著,但也遭遇安全风险。直播中专家拆解风险并给出安全落地方案,强调Agent时代安全是企业入场券。

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存储芯片暴涨之下,云游戏却因祸得福

存储芯片价格暴涨冲击消费电子,如魅族22 Air因内存涨价取消上市计划。但这为云游戏带来转机,微软为Xbox云游戏引入‘广告方案’,且当下AI算力过剩,云游戏可利用闲置算力。

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如何构建企业级数据智能体:Data Agent 开发实践

本文介绍DMS的数据分析智能体Data Agent,它从实验室走向企业生产一线,革新数据分析范式。文中剖析构建要点,对比与传统BI、高级分析差异,阐述技术内核优化及企业级能力,为开发实践提供参考。

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快手提出强化学习创新框架RLEP,突破大模型推理瓶颈

OpenAI等模型用强化学习提升推理能力,但面临训练不稳定等挑战。快手Klear团队提出RLEP框架,引入经验回放技术,分经验收集和回放训练两阶段,还采用优化策略,提升大模型训练效率和性能。

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TRM思考奖励模型上线,大模型推理质量终于能量化了 | ICML‘26 Oral

大模型推理评测多只看答案,忽略推理过程。上海多校团队提出TRM,用ME² principle刻画推理质量,DAG-based pairwise evaluation还原结构,训练奖励模型,让推理质量可度量、训练和优化

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大小模型协同架构在金融智能投顾中的应用与挑战

本文整理自北银金科高级算法专家尹辰轩分享,介绍大小模型协同架构下的大模型投顾方案,能解决幻觉问题、优化回答深度。还提到 12 月 19 - 20 日 AICon 北京站聚焦多热门方向。

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MCP可能并不必须!

在大家将MCP奉为Agent工具协议标准时,Mario Zechner博文提出不同观点,认为很多情况下无需MCP。作者结合自身经验认同此观点,分析了MCP现实困境,介绍简单替代方案及优势。

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双榜SOTA!微软ACL2026新作重新定义AI长记忆

大语言模型落地中,AI长期记忆能力成瓶颈,传统RAG方案有局限。微软研究团队提出AI记忆框架Mnemis,受认识论与认知科学启发,在两大权威长期记忆基准达SOTA性能,工作被ACL2026主会议接收。

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