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把 MiniMax M2.7 扔进真实业务里:它替我省了 BI 和程序员的钱

作者测试 MiniMax M2.7,用含复杂数据的 Excel 测试其办公能力,让其开发管理系统验证工程能力,还测试 MaxClaw 步骤 Agent。结果显示它表现出色,但处理复杂事件仍待优化。

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一篇95页最新80种Deep Research系统全面综述

浙大研究深度研究系统领域,分析自2023年以来80个实现,提出4维度分层分类法,全面剖析4种实现架构,如单体、流水线、智能体和混合架构,并阐述各维度演变与进步。

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X爆火Overleaf科研辅助神奇PaperDebugger

当下学术写作借助大语言模型辅助时,流程繁琐且上下文易丢失。新加坡国立大学团队推出的 PaperDebugger 是基于插件的智能体系统,寄生在 Overleaf 编辑器内,可完成任务,解决现有工具不足。

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开源Agent新标杆:通义WebSailor榜夺魁,挑战OpenAI高难度Agent基准BrowseComp

信息爆炸时代,传统搜索引擎难满足需求,开源Web Agent在极端复杂任务表现不佳。阿里巴巴通义实验室推出WebSailor,通过创新数据构造和训练方法,在BrowseComp等挑战上取得突破,缩小与顶级封闭系统差距。

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离谱!我以为 OCR 还在一页页抠字,结果百度 1.2 万 Star Unlimited-OCR 直接把长文档一口气读完

百度开源的Unlimited - OCR项目目标是处理图片、长文档等资料,将其转化为Markdown等结构化结果。它提供入口,解决传统OCR处理长文档的问题,有种应用方向,但也有边界。

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ETT:打破原生模态学习视觉瓶颈,重塑视觉tokenizer优化范式

本文由机构联合完成,针对传统视觉 tokenization 方法优化与下游任务训练割裂问题,提出 ETT 调优方法。它实现联合优化,在模态理解、生成、重构任务表现出色,虽有局限但带来新突破。

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让RAG真正读懂“言外之意”!新框架引入词汇样性,刷新项基准SOTA

ACL 2025研究提出Lexical Diversity - aware RAG (DRAG) 框架,将词汇样性引入RAG检索与生成,解决现有方法痛点。它有两大创新模块,实验在基准提升准确率,还将在模型上增益,代码即将开源。

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The Batch: 939 |在推理阶段学习长上下文

大型语言模型处理长上下文时通常准确性降低、速度变慢,研究人员提出TTT - E2E方法,通过推理时训练模型将上下文压缩到transformer权重中,还展示了其运作方式、测试结果等。

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近期Anthropic分享构建智能体研究系统最佳实践,提出8条研究智能体的提示工程与评估原则。其架构采用协调者 - 工作者模式,与传统RAG方法不同,使用步骤搜索动态查找信息。

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刚刚,OpenAI发布自主编码代理Codex,程序员的工作将被彻底颠覆?

OpenAI发布自主编码代理Codex,它能独立完成编程任务。与其他工具不同,它是面向任务的,允许并行工作。虽经强化学习微调,代码有“品味”,但有局限,如后续请求处理不佳,未完全集成工程环境。

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