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你不知道的 Agent:原理、架构与工程实践

文章聚焦 Agent 架构中影响工程效果的关键内容,如控制流、上下文工程等。介绍 Agent 基本运转方式、控制模式,强调 Harness 比模型更关键,还阐述上下文工程、工具设计、记忆系统等要点,并以 OpenClaw 为例说明落地方法。

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Meta 将移动端消息基础设施从 C 迁移到 Rust

Meta正在用Rust逐步重写移动端消息基础设施,替换老旧C代码。内存安全、开发者幸福感和长期可维护性是迁移动机。编译核心用于多应用,虽Rust学习曲线陡,但团队用多种方式克服,还改进工具链。

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ACM MM 2025 | 小红书AIGC团队提出风格迁移加速算法STD

小红书AIGC团队提出风格迁移加速算法STD。现有一致性模型在风格化任务有缺陷,文章提出从部分噪声状态出发的训练框架STD,设计轨迹状态减轻计算负担,引入非对称对抗损失增强风格一致性,实验显示其效果优。

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AI玩宝可梦找出30年前代码Bug!谷歌论文介绍AI通关全过程,复杂任务都能解

谷歌Gemini 2.5系列技术报告花长篇幅介绍Gemini 2.5 Pro玩《宝可梦蓝》,它通关游戏,展现出创造力与长期规划能力,还发现游戏代码Bug,但也有幻觉、思维定势等问题。Claude 4已加入比赛。

量子位
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特朗普AI计划在GitHub上泄露,网友怒喷用AI代码“治国”!

距离特朗普政府启动联邦政府AI发展计划不到一月,“AI.gov”项目代码在GitHub泄露。该项目由GSA与TTS小组开发,计划7月4日上线。此次泄漏引发对公共部门过度用AI的不满,也引发网友对工作中高层盲目推广AI的吐槽。

AI前线
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a16z:AI 产品初期用户流失高很正常,M3 留存才是评估 PMF 的关键

a16z研究团队分析数百家AI企业后发现,将衡量用户留存率基准点从M0后移至M3,能更清晰评估PMF和GTM策略。AI产品留存曲线分获客、留存、扩张三阶段,M12/M3比率是预测长期留存关键指标。

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Meta联合Google新作:语言模型到底“记”了多少东西?

Meta和Google合作的论文探讨现代语言模型对训练数据的“记忆”情况。研究发明新方法精确测量“记忆”量,发现模型记忆有上限且与参数线性相关,还揭示学习转折、隐私规律等重要结论。

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Hinton突然对AGI乐观了!“Ilya让他看到了什么吧…”

Hinton接受独家访谈,将AI风险分短期和长期,认为长期是AI接管人类。他观点大转变,从“养虎为患”到提出赋予AI“母性本能”实现共存,还批评马斯克和奥特曼,看好AI医疗应用。

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Agent接管EDA工作流,不只写脚本!浙大打通真实芯片设计闭环

大模型正以Agent形态进入真实EDA工具链。浙大卓成团队构建OpenClaw + FluxEDA联合架构,打通关键链路,解决模型操作真实EDA工具的难题,在多任务中完成连续分析与优化闭环,推动EDA工作流范式转变。

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训练世界模型,开始从人类的肌肉和脑子里偷师了

具身智能数据竞争进入新阶段,第一视角视频虽缓解数据量问题,但未记录人行动的原因及大脑身体实时修正。FaceMind提出Ego - NeuroLoop数据范式,配套NeuroMatrix和NeuroBooster,将训练数据从“行为”推向“闭环”。

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