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深度解析LLM Wiki / Obsidian-Wiki / GBrain:Agent时代知识的“自组织”与“自进化”

文章深度解析LLM Wiki、Obsidian - Wiki和GBrain项目,探讨Agent时代知识的“自组织”与“自进化”。指出传统知识管理有短板,而这些项目通过不同方式解决知识结构化、沉淀和更新问题,各有优劣。

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1.6K Star!阿里开源 zg:一条命令解决 Agent 时代的本地检索难题。

AI Agent 用 ripgrep 检索常遇难题,因代码命名和自然语言有‘词汇鸿沟’。阿里开源的 zg,将三种搜索能力整合进 CLI 工具,可用于终端与人机交互,还介绍了其安装、建索引及搜索的方法。

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AI写代码终于不瞎烧钱了:边车路由让顶级性能成本直降35%

传统模型路由用于写生产代码易掉链子,Cognition发布的Devin Fusion混合模型框架可解决该问题。官方测试显示,它能降35%编码智能成本且质量无明显下滑,从实际测试案例可看出其适用边界。

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Karpathy最新分享!给大模型做好“服务”将是巨大机会

近日,Karpathy在AI Startup School演讲,提出AI正从根本改变软件。他将软件分三个时代,认为LLM是全新操作系统,还指出其特长与局限,点明AI时代两大机遇:部分自主应用和构建Agent友好工具。

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准确率92.7%逼近Claude 3.5、成本降低86%,开源代码定位新神器LocAgent来了

OpenHands 等团队发布 LocAgent,这是用于代码定位的图索引 LLM Agent 框架,准确率达 92.7%。它把代码库解析成图,提供工具接口,经实验效果出色,开源微调模型降本增效,还能提升问题解决率。

机器之心
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演讲 | 强化学习之父 Sutton 隔空回应 Hinton:目前的 AI “理解不足,调参有余”

强化学习之父 Rich Sutton 在 UCLA 演讲《AI 的未来》,指出当下 AI“理解不足,调参有余”,是“脆弱的心智”。他定义智能,倡导建立统一心智科学,认为应从“人类数据时代”进入“经验时代”,还谈及 AI 政治与哲学。

AI科技大本营
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Mamba 架构实现推理性能超 Gemma3-27B!推理模型开始迈入「无注意力」时代

PromptCoT - Mamba是首个具解码显存常量等特性且推理能力强的模型。当前推理大模型中注意力机制有局限,PromptCoT - Mamba实现无注意力推理,在多评测集超Transformer等模型,为无注意力推理生态奠基。

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阿里 Qoder 把这层 AI 编程的窗户纸捅破了

2025年大模型下沉到应用层,浏览器和编程工具被重新发明。阿里新发布的Agentic编程平台Qoder,增强对巨大代码工程理解能力和代码生成准确率,其上下文工程观是突破,新引入的Quest Mode很独特。

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互联网已死,Agent 永生

文章指出互联网时代诸多概念如DAU、SaaS等已过时,因旧前提‘人是软件用户’改变,新前提是‘Agent是软件新主人’。还阐述Agent时代四块基石,如Token是特权、Agent是人口红利等,强调新旧世界差异大。

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别再幻想 Vibe Coding 打天下,AI 编程最实用的功能是这个

OpenAI 创始成员 Andrej 起初提出 Vibe Coding,后改变观点,称应让不同工具在不同场景各司其职,且其常用 AI 编程功能是代码补全。字节跳动 IDE Trae 里的 Cue 功能在代码补全领域下足功夫,体验出色。

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