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从6人日1人日:一次AI驱动的客户需求开发实战

文章分享AI驱动客户需求开发实战,从实践活动汇总AI Coding问题,给出解决建议。以穿搭动态框架需求为例展示开发过程,对比效率提升300%,还探讨需求拆分、Prompt编写等问题,介绍业务开发范式。

阿里云开发者
新闻资讯8

从TransformerGPT-5,听听OpenAI科学家 Lukasz 的“大模型第一性思考”

2017年《Attention Is All You Need》提出Transformer架构,重塑AI版图。其作者“Transformer八子”中,Lukasz Kaiser加入OpenAI,参与GPT-4、GPT-5等研发。他10月将出席大会分享见解,曾预言多模态等趋势已渐成现实。

AI科技大本营
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从 Langchain Spring AI,我们究竟需要怎么样一个企业级 AI 开发基础设施?

文章指出AI Agent应用开发方式演变快,企业构建AI Agent体系面临挑战。介绍了AI Agent应用架构变化及趋势,如AI应用平台低代码效应、框架与平台双轨并行等,还总结了四类AI Agent框架及企业级框架平台核心考量。

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谷歌发布Nano Banana官方保姆级开发教程,代码给你喂嘴边

谷歌为Nano Banana新模型发布官方保姆级开发教程。介绍了使用Google AI Studio免费测试方法,阐述环境准备,如获取API key、设置结算账户、安装Gen AI SDK,还展示代码实战,以及和模型沟通的技巧。

AIGC开放社区
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基于LLM的Agentic Reasoning框架综述:从方面场景的全面总结

近年来,大型语言模型虽能力强但有局限,研究者构建基于LLM的智能体系统。此综述论文提出系统、统一分类法梳理智能体推理框架,建立统一描述语言和通用算法,分析其在不同场景表现与评估方法。

深度学习自然语言处理
算法论文8

从繁杂技巧极简方案:ROLL团队带来RL4LLM新实践

当前RL4LLM领域发展快但存在标准、结论不一及机制解释不足等问题。阿里巴巴淘天集团和爱橙科技联合高校基于ROLL框架研究,评估关键技术组件,提出简化算法Lite PPO,在多基准上表现佳。

机器之心
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从需求研发全自动:如何基于Multi-Agent架构打造AI前工程师

本文介绍蚂蚁消金前团队打造的Multi - Agent智能体平台“天工万象”。阐述其技术实践,对比多Agent与统一型Agent、ReAct范式与固定工作流优劣,还介绍专业智能体建设,分享开发中的思考与经验。

阿里云开发者
算法论文8

Make SFT Great Again!从SFTDFT:一权重之差,泛化之跃

大型语言模型的监督微调(SFT)简单高效,但泛化能力弱于强化学习(RL)。本文直击 SFT 核心缺陷,揭示其泛化瓶颈源于隐含的“病态奖励结构”,并提出仅需单行代码修改的动态微调(DFT),实验表明其效果显著。

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从 Hadoop Kubernetes:Pinterest 在 AWS EKS 上的可扩展 Spark 架构

Pinterest将基于Hadoop的数据平台替换为Moka,这是在AWS EKS上运行Spark的Kubernetes原生系统。Moka实现容器化作业隔离,支持ARM实例,改进调度、简化部署,降低成本、提高效率。

InfoQ
开源动态8

扣子开源全家桶,Apache 2.0加持,AI Agent又一次卷起飞

7月26日,新一代AI Agent开发平台扣子(Coze)宣布开源零代码开发平台(Coze Studio)和调试工具扣子罗盘(Coze Loop)。二者结合已开源的Eino框架,为开发者提供全栈可用、可复用的开发工具,还采用宽松的Apache 2.0协议。

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