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所有Harness终将长成“龙虾”,但最后活下来的只有几只

在用户需求驱动下,工具从 LLM 向 Agent、Harness 再到 Claw 自然进化,但用户能容纳的 Claw 有限。Sam Bhagwat 拆解进化路径,指出各阶段核心竞争力,开发者应抢占用户心智空间

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微软开源Skill训练框架,让Agent白天干活,晚上自动复盘,Skill的自进化终于可监控了

微软开源SkillOpt v0.2.0,加入SkillOpt - Sleep让Agent可自我复盘。该文本空间优化框架能自动训练和优化skill,有透明化、质量控制等特点,适合重复、可评估任务场景。

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ICML 2026|表格异常检测能否告别「one-for-one」?OFA-TAD迈向one-for-all通用异常检测新范式

表格异常检测在多领域作用关键,但当前 one-for-one 范式成本高、泛化弱。Griffith 和同济团队提出 OFA-TAD,推进到 one-for-all 范式,在多源数据集训练一次即可迁移,实验表现优异。

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一场机器人黑客松,让具身智能的差距与机会同时显形

作者参加深圳机器人黑客松,这是全球最大规模线下具身智能开发者大赛之一。3天内参赛队伍可完成从数据采集到真机部署闭环。比赛让行业差距与机会显形,凸显基模重要性,自变量也给出新方向。

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养虾人狂吃国产模型!4.19万亿Token调用量激增34.9%超越美国

根据OpenRouter数据,上周中国大模型周调用总量飙升至4.19万亿Token,再度超越美国登顶全球。中国产品在全球大模型调用量Top 5中占三席,国产大模型受青睐,但在速度和价格方面仍待提升。

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给龙虾定MBTI、发工牌,还让龙虾偷技能…打工人得适应新环境了

AI圈掀起“养龙虾”热潮,智谱、腾讯纷纷发布相关产品。极客和开发者对龙虾进行实测,它不仅能用于打造赛博宠物、线上办公室,还能完成视频剪辑、教辅、营销等工作。同时,Agent框架让大模型进入业务线,飞书成合适的工作台。

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LLM-in-Sandbox:给大模型一台电脑,激发通用智能体能力

来自中国人民大学、微软研究院和清华的研究者提出LLM - in - Sandbox范式,让大模型在代码沙盒完成任务,实验显示其能提升多领域表现,无需额外训练,还能减少token消耗,研究者认为应取代纯LLM推理。

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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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DeepSeek-OCR是「长文本理解」未来方向?中科院新基准VTCBench给出答案

DeepSeek - OCR的VTC技术可实现高压缩率,降低长文本处理成本。但视觉语言模型能否理解压缩信息存疑,中科院等推出VTCBench评估,测试模型认知极限,还推出VTCBench - Wild检测鲁棒性。

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吴恩达最新发声:大模型通往AGI还得好几年,做好长期苦战准备

吴恩达发表关于LLM现状与未来的观点,指出其虽通用但不及人类,榨干公网数据后进步难,相比人类还很‘笨’。强调推动发展需大量人工决策和数据工程,要做好长期苦战准备。

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