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算法论文8

分享2篇最新Harness论文,一篇谷歌,一篇微软

在LLM Agent迅速发展的当下,如何为其设计合适的Harness成关键问题。本文分享微软M⋆谷歌AutoHarness两篇论文,分别从记忆系统动作约束维度提出自动化的Harness进化方法,并介绍了实验结果。

PaperAgent
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全面战胜ReAct!斯坦福全新智能体推理框架,性能提升112.5%

斯坦福MIT团队推出新AI智能体推理框架ReCAP,在长上下文任务中全面超越ReAct,性能提升显著。它通过独特结构三大机制解决大模型常见问题,虽成本增加,但在关键任务表现出色,潜力巨大。

新智元
算法论文8

ICCV 2025|训练太复杂?对图片语义、布局要求太高?图像morphing终于一步到位

图像处理中‘图像morphing’常见又有创意,但以往技术有训练复杂等问题。南洋理工大学等团队提出FreeMorph方法,无需训练实现图像变形,通过改进注意力机制解决特征丢失过渡不连贯问题,实验效果佳。

机器之心
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月费200刀的AI浏览器,Perplexity Comet的真实体验如何?

以AI搜索引擎著称的Perplexity推出Comet浏览器,自称「AI Agent原生」。它试图解决「理解」「运用」信息的难题,通过Comet助手整合标签页,还具备代理执行能力。不过其发布策略用户习惯问题带来挑战。

Founder Park
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ICCV 2025 | 跨越视觉与语言边界,打开人机交互感知的新篇章:北大团队提出INP-CC模型重塑开放词汇HOI检测

北大团队提出 INP - CC 模型重塑开放词汇 HOI 检测。它提出交互感知提示生成概念校准两项创新,结合输入图片特性构造提示集合,引入‘困难负样本采样’策略,在两大数据集上表现超 SOTA。

机器之心
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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 - WikiGBrain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、沉淀更新问题,各有优劣。

阿里云开发者
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零Token部署GraphRAG,LinearRAG做到了~

现有GraphRAG模型在实际应用中常不如朴素RAG,原因是自动构建的知识图谱质量不佳。LinearRAG框架通过Tri - Graph架构、两阶段精准检索零Token范式重构GraphRAG,在多数据集上超越现有方法,代码数据已开源。

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“多模态方法无法实现AGI”

文章指出一些人认为多模态方法能实现AGI,但作者觉得此策略会失败。真正的AGI要理解物理世界,而LLMs只是记忆规则。此外,规模最大化方法用于AGI有数据稀缺问题,多模态建模也存在诸多问题

AI前线
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AI Coding 之后,如何让 Agent 进入企业研发全链路?得物推荐的 Harness 实践

得物资深技术专家白忠魏在AICon大会分享实践。团队目标是将AI Coding扩展为全链路方法,介绍了PDCA循环、全链路前提、七阶段护栏等探索,还提及用知识体系混合Agent架构解决问题,已有阶段性成果。

InfoQ
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从显式CoT到隐式CoT:复旦让AI告别啰嗦,实现大模型高效沉默推理

复旦大学等机构团队论文提出SIM - CoT技术,解决隐式思维链推理准确率低、不稳定问题。该技术引入步骤级监督,提升性能、效率可解释性,在多模型任务测试中表现出色,让大模型高效沉默推理。

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