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阿里在海外上了个“企业级龙虾”,我用它30分钟手搓了一家网店

阿里在海外上线企业级Agent Accio Work,用户30分钟就能用它开网店。它无需部署,内置生意Skill,7x24小时帮忙选品、采购、运营等,还解决了全球电商信息壁垒、流程复杂、成本高昂等问题。

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智能体时代的强化学习:AReaL 框架与 Agent 最佳实践

本文整理自吴翼博士在 2025 年 QCon 全球软件开发大会的分享。他介绍 AReaL 框架及 Agent 最佳实践,阐述强化学习与大模型联系,指出 Agent 是 AGI 未来 5 年关键,强化学习是 Agent 技术核心,还分享团队成果与经验。

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奖励模型也能Scaling!上海AI Lab突破强化学习短板,提出策略判别学习新范式

上海人工智能实验室提出策略判别学习(POLAR)新范式,解决奖励模型设计与训练瓶颈。POLAR可灵活适配多样需求,弥补传统奖励模型短板,契合强化微调框架,实验证明其性能和泛化性优越。

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吴恩达新作:87%推理token用不着,丢掉反而快3倍

吴恩达新作Prefix Sliding指出,模型推理时丢弃中间已贬值token,只保留前缀+滑动窗口,无需训练可提速3倍,配合RL训练能将推理轨迹扩展到10万token以上。该方法为Agent场景提供新思路。

PaperAgent
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刚刚,Qwen3.8-Max首发上岗!「千问办公」正式开测

8月,阿里「千问办公」开启公测,它整合三款产品,还接入最新旗舰Qwen3.8 - Max。该产品交付成果可用,可一站生成多模态内容和Office产物,与钉钉打通且有组织级Skill,优势明显。

新智元
算法论文8

ICML 2026 | Agentic强化学习训练的信息自锁问题

随着大语言模型走向真实交互,强化学习训练LLM agents时出现信息自锁问题。香港中文大学等研究者分析其原因并提出AREW方法,在多场景实验中表现稳定且具鲁棒性。

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一个框架,重塑具身研发流程:Dexbotic走向具身PyTorch

开源具身智能原生框架 Dexbotic 宣布支持 RLinf 作分布式强化学习后端,打通 VLA 模型研发中「SFT 与 RL 割裂」问题。其 2.0 版实现模块化解耦与多源混训,构建开发闭环,孵化出 DM0 大模型。

机器之心
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阿里“悟空”上线!钉钉给企业送来龙虾大军

AI钉钉2.0年度新品发布会上,阿里发布AI toB旗舰应用“悟空WuKong”,它以企业智能体为核心,能落地办公场景。悟空开启全球邀测,也会内置到钉钉AI 2.0。它还带来行业解决方案,补齐安全短板。

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OpenAI 发布新的 Codex 桌面版,我现在不骂 Codex 难用了

OpenAI发布Codex Desktop App,是macOS桌面应用。它有图形界面,支持定时任务、Skills管理和多Agent并行运行。还对比了与Claude Code的差别,介绍了OpenClaw项目,最后说明不同用户的使用场景和用量定价。

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华为推出软工代码智能体SWE-Lego,解锁SFT训练极致性能

华为研究团队推出仅基于监督微调(SFT)的软件工程代码智能体SWE-Lego,无需复杂RL流程,在SWE-bench Verified基准中表现出色,项目已开源。它有数据、训练和测试时扩展三大创新。

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