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The Batch: 893 | 从预测到执行

2026 年 AI 研究应认识到能预测的模型不等同于能行动的系统。过去十年在被动预测和生成建模成就非凡,但现实任务需系统执行一系列动作。转向周期任务和目标导向 AI 系统有两大好处。

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“由 AI 生成的代码,从诞生那一刻起就是「遗留代码」!”

如今生成式AI融入软件开发,AI生成的代码一诞生或被视为“遗留代码”。它缺乏上下文记忆和维护连续性,虽有开发者尝试弥补,但代码未来或多靠提示生成。文章观点在Hacker News引发讨论。

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Ilya交卷!黄仁勋砸50亿押注SSI,首个模型疑本周发布

Ilya Sutskever创立的SSI或本周发布首个重磅模型,引发圈内关注。英伟达砸50亿美元合作,提升其算力。该模型基于测试训练架构,能边学边进化,或终结大模型“预训练代”。

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LLM代的事件抽取:从静态任务到认知脚手架

此综述论文探讨LLM代事件抽取价值,认为其未被削弱,应视为“认知脚手架”。它系统梳理任务分类、方法演进等,还提出六大未来研究方向,指向将其演化为智能感知与记忆层。

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他们让万亿参数RL学会了「省着跑」,顺便砍掉九成算力

2025年,强化学习成大模型进化主战场,但万亿参数模型跑RL成本高。Mind Lab团队实现1T参数模型LoRA高效RL训练,GPU消耗降90%,技术开源。此外还有Memory Diffusion记忆机制等成果。

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开源共建重塑推理 Infra:从架构创新到生态协同,Mooncake的破局之路

大模型推理落地面临成本、吞吐、上下文“三角困境”。开源项目Mooncake以“计算存储解耦”为核心,通过PD分离等技术提供底层支撑。直播邀请专家从多视角拆解其技术逻辑、开源价值与企业实践。

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“扁平+拓扑”双索引,85页PDF"秒级"推理,MMRag幻觉率骤降76%

多模态文档视觉问答常见于科研论文等场景,现有技术路线有大视觉 - 语言模型直接端到端和检索增强生成,但各有缺点。MMRAG - DocQA引入新方案,解决多模态连接和跨页证据链接问题。

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冲159K星 OpenClaw工具链,正在悄悄改变Agent玩法

Clawdbot更名openclaw后在github星冲到159K。它能让AI深入工作流且保数据隐私,有集成渠道多、工具齐全、有状态会话与持久记忆、路由策略适配不同模型等核心能力,并在多方面优于常见AI工具。

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Agent 任务如何不崩盘:Claude Code 上下文管理机制深度拆解。

文章深度拆解Claude Code上下文管理机制,包括七类上下文、预算与告警、加载、卸载机制等。指出其是分层缓存与多级预算管理系统,还为任务Agent开发者提供了管理启示。

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把 Nano Banana/Gemini 3 Pro 榨干!这几点你必须知道

Gemini 3 放出 Pro 和 Nano Banana Pro 两条线,前者主打上下文、多模态推理,后者专攻像素级生成。文章提炼精髓,给出“通用 + 像素”双模实战笔记,介绍两者使用要点及创意场景实测。

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