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算法论文8

在AI社会抓「内鬼」?上海AI Lab推出首个多智能体极端事件解释框架

2023年起多智能体系统成人类社会数字镜像,但复杂系统会自发涌现极端事件。上海AI Lab等团队推出解释框架,用沙普利值拆解风险,发现极端事件五大演化规律,还能提前防控风险

机器之心
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对抗KV Cache压缩的脆弱性:两行代码以最坏风险控制防御底层假设崩塌

中科大团队在 ICLR 2026 论文中指出 KV Cache 压缩领域底层假设存在缺陷,主流方法基于的稳定性假设在真实场景中脆弱。团队提出防御性聚合策略,仅两行代码修改,显著提升 KV Cache 压缩性能。

机器之心
新闻资讯7

所有人在让Agent更强,YC却投了一家靠Agent翻车赚钱的公司。

YC孵化的新公司Mount给AI Agent卖保险。如今企业大量使用Agent,但翻车规模也在扩大。Agent频繁出事或因引入新型债务,工程手段只能降低风险,剩余风险可被保险覆盖。YC CEO有独特比喻。

探索AGI
新闻资讯7

AI Agent 是长期运行的“风险系统”,如果你还只在防 Prompt Injection,说明已经落后一代了

AI安全公司CyberArk首席软件架构师Niv Rabin团队提出基于“指令检测”与“历史感知校验”的方法,防御大语言模型和AI Agent恶意输入与历史投毒攻击,介绍多种防御机制。

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谢赛宁与Jaakkola团队重磅研究:无数据Flow Map蒸馏

麻省理工学院Tommi Jaakkola和纽约大学谢赛宁团队联合研究,提出无需数据、仅从先验分布采样实现flow map蒸馏的新方法。该方法可规避“教师 - 数据不匹配”风险,在ImageNet实验中表现出色。

机器之心
算法论文7

从数据分布视角,重新认识下CoT

本文从数据分布视角重新审视大语言模型的思维链(CoT)推理。指出CoT并非真正推理,而是模仿,其效果受训练与测试分布差异影响。通过实验揭示CoT在分布偏移时性能退化,提醒勿过度依赖

深度学习自然语言处理
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社会奖赏激进的人?真相比你想的更残酷

文章探讨社会是否奖赏激进者。从AI使用场景引出话题,指出心理学上冒险者有优势,但存在幸存者偏差。提出应采用杠铃策略,在不对称风险中果断行动,同时强调并非所有领域都适合激进。

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从「说错话」到「干错事」:复旦、CityUHK、SMU、UIUC等13家机构联合发布「具身智能安全」综述

具身智能正从实验室走向现实世界,却带来‘干错事’的现实风险。13家机构38位学者联合发布70+页综述,提出‘能力—风险’二象性,梳理各能力层攻击面与风险,还指出研究空白,维护开放资源生态。

机器之心
新闻资讯7

毕马威:企业对AI Agent智能体试点应用猛增

毕马威2025年一季度AI应用报告显示,企业对AI Agent智能体试点应用猛增,自上季度以来试点企业比例从37%升至65%,在各业务场景广泛探索,但应用中面临员工培训难题,企业也采取了风险缓解措施。

AIGC开放社区
产品应用7

Clawdbot火了,Anthropic急了,Claude Code连夜更新了Agent任务系统。

Claude Code更新Tasks系统,将原TODO系统升级,任务可借助文件系统持久化,实现进度同步。Task变为依赖图,有阻塞关系,还能让多个Agent分工协作,任务状态存本地文件,方便查看。

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