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Nature新研究:AI竟然分不清事实和信念

斯坦福大学团队在Nature发表研究,测试15个大模型,发现其区分事实、信念和知识存在严重缺陷。如处理第一人称信念准确率低,对语言线索依赖高,在高风险领域应用令人担忧。

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DeepSeek推理最高提速6倍!开源研究:加装「思维进度条」,计算量减少30%

特拉维夫大学团队开发新方法,给LLM推理任务装进度条,控制推理深度和速度。提出“思维进度向量”TPV预测推理位置,干预TPV可“超频”“降频”,模型已在GitHub开源。

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美国最新规定:使用华为昇腾AI芯片,违法

今日凌晨美工业和安全局宣布加强海外AI芯片出口管制,全球用华为昇腾芯片违法,警示用美芯片用于中国模型后果,还将撤销拜登时期AI扩散规则,推行新战略。

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深度|AI开始接管物理世界,谁来掌握新的入口?

本文为深度行业分析,围绕Anthropic推出的模型硬件标准MHS展开,探讨AI从虚拟屏幕切入真实物理世界、接入实验设备的产业进程,梳理核心挑战与未来竞争格局。

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有了它,太丝滑啦,5.3k Star ai-memory!!!

Claude Code 与 Codex 切换时需重述项目情况,5.3k Star 的 ai-memory 解决此问题,它将 Agent 生命周期信息整理成可 Git 管理的 Markdown Wiki,提供可审计的交接班机制。

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当AI迈入Harness时代:以MiniMax为样本看智能体云端新基建

2026年初,随OpenClaw爆火,AI步入Harness时代,MiniMax成变革焦点,推出MaxClaw和MaxHermes。但本地单机框架用于企业级生产有鸿沟,MiniMax借助阿里云云原生方案重塑Agent运行底座。

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Harness Engineering 实践:Fitness Function 如何成为 AI 交付的防腐层

文章探讨 Harness Engineering 实践中,Fitness Function 如何成为 AI 交付防腐层。指出在 AI Agent 参与开发时,判断任务完成是难题,介绍 Routa 项目构建 Fitness 架构及规则执行等实践。

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上下文工程的精髓在于删除?

Hugging Face工程师Philipp Schmid整理分享,Manus团队重写五次代理系统,发现删代码比加功能好。AI模型存在‘上下文腐败’问题,Manus给出清理上下文、避免共享大脑、精简工具等解决办法。

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GraphRAG,这次被G-Reasoner统一了

大语言模型在知识密集型任务中存在局限,GraphRAG 也有迁移难题。G - Reasoner 提出统一框架,含 QuadGraph、GFM、LLM 增强推理模块,在性能、泛化、效率上全面领先现有方法。

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国家定调「人工智能+」:中国AI十年三步走,战略解读来了

2025年8月国务院印发《行动意见》,为AI发展绘就至2035年蓝图。提出“三步走”,还聚焦模型、数据、算力、开源等方面发展,强调监管安全,体现中国AI发展新方向与治理新思路。

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