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看完 Manus、Cursor 分享后的最大收获:避免 Context 的过度工程化才是关键

上下文工程优化是Agent创业公司新一年竞争重点,其信息质量很大程度决定Agent表现。文章结合Manus、Cursor团队思路,给出做好上下文工程要点,如缩减上下文、搭建工具行动空间、多Agent协作等。

Founder Park
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陶哲轩回应OpenAI宣称内部实验模型获得IMO金牌:不予置评「测试方法不公开就是“作弊”?」

OpenAI宣称内部实验模型获IMO2025金牌,陶哲轩呼吁对AI竞赛表现保持审慎。他强调评估AI不能只看结果,测试方法很重要,对未公开测试方法的自我报告成绩不予置评。

AI寒武纪
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CJA | 北航罗明强教授团队:一种基于生成式人工智能的快速结构化飞行器概念设计方法

目前人工智能为飞机概念设计提供方案,但存在数据需求大等问题。北航罗明强教授团队提出基于LLMs的设计方案生成方法,开发原型系统,实验表明LLMS有相当设计能力,该方法可降成本、提效率。

力学与人工智能
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超越 Prompt 和 RAG,「上下文工程」成了 Agent 核心胜负手

本文称「上下文工程」成 Agent 核心胜负手,它指在正确时间为 Agent 提供正确信息,超越 Prompt 和 RAG。文章归纳五大策略,如转移、压缩等,并结合 *The Bitter Lesson* 启示,探讨构建面向未来的 AI Agent。

海外独角兽
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Anthropic万字Skills教程,把Agent工程的核心武功秘籍说明白了

Anthropic官方发布33页Skills构建指南,详细介绍构建高效Skill的方法,涵盖基础概念、规划设计、测试迭代、分发共享等内容。还提及openai用codex agent做项目的经验,指出人类审查成瓶颈,引出渐进式披露的核心秘籍。

探索AGI
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深度解读|LLM Wiki 的工程实践,从 AI Coding、Obsidian 到 RAG 协同。

文章介绍 LLM Wiki 工程实践。包括为 AI Coding 创建知识地图,指导 Agent 加载上下文;在 Obsidian 构建知识体系,有插件和自定义 Agent 两种方法;还分析其与 RAG 关系,指出可融合互补,不要过度神话 LLM Wiki。

AI大模型应用实践
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上下文工程如何重塑智能体的“思考方式”?

文章指出在大模型时代,智能体能否理解上下文是关键。介绍了上下文工程的魔力、从提示词到上下文工程的演进,分析了上下文工程不等同于上下文的原因及常见失败类型,还给出编排设计和常见策略,最后提及用RAGFlow构建私有知识问答应用。

阿里云开发者
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PPO-Clip的「盲点」被补齐了?快手提出熵比裁剪方法,从局部约束到全局稳定的关键一跃

快手科技语言大模型团队提出熵比裁剪(ERC)方法,应对强化学习中信任域偏离问题。该方法从全局视角稳定策略分布,在多个数学推理基准实验中提升了模型性能,还与多种方法对比验证了泛化能力。

机器之心
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Anthropic 最新论文:阻止 AI 叛变的方法

Anthropic新论文探讨阻止AI叛变方法。当前对齐训练易致AI在极端情况“反水”,因模型只学行为未理解原因。提出MSM方法,在训练中加一步,让模型理解规则背后价值观,使叛变率大幅降低。

AGI Hunt
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基于离散扩散模型的高效音频修复方法

数字音频时代音频易损坏丢失,传统修复法处理长间隙不佳。本古里安大学研究人员提出基于离散扩散模型的音频修复法,经MusicNet数据集实验验证,该方法在各间隙长度上表现优异。

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