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RL训练一层就够了!单层RL超越全参数训练,跨任务跨模型跨算法全部验证

明尼苏达大学、北大和亚马逊团队研究发现,RL收益集中在中间层,训练单层可超全参数训练。他们提出层贡献度指标,经多模型、算法、任务实验验证,还给出三种训练优化策略。

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Karpathy 亲手终结了 RAG 的草莽时代

Andrej Karpathy分享“LLM Wiki”工作流,不依赖复杂RAG架构,用LLM构建可演化知识库。该方法引发关注,有人认为它“杀死了”RAG,技术社区和企业反响热烈,预示新的产品方向。

AI前线
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Sam Altman:我承认我之前错了,AI 超级系统才是 OpenAI 真正想要的

OpenAI 动作不断,创始人 Sam Altman 在访谈中表示,其目标是构建 AI 超级系统,非「超级 App」。还谈及业务思考,如产品战略、Agent 发展、基建合作,以及 Sora 盈利、版权等问题。

Founder Park
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新的 Rust 客户端致力于实现基于 Aerospike 的安全、高性能应用

Aerospike正式发布Rust客户端,用于与其实时NoSQL数据库交互。采用异步优先并发模型,支持批命令等。还将支持分区查询等功能,Aerospike也提供其他客户端库助开发者构建应用。

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一篇双引擎进化的长程Agents系统性综述

人大、北大、清华等联合发表149页长时程Agent综述,给出首个统一形式化定义,梳理出‘外化Harness工程×内化模型优化’双螺旋共演化主线,用六个视角串起技术版图。

PaperAgent
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Meta超级智能实验室首篇论文:重新定义RAG

Meta超级智能实验室首篇论文提出REFRAG框架,重新定义RAG。它通过“压缩、感知、扩展”流程优化LLM处理外部知识方式,最高将首字生成延迟加速30倍,且性能无损。

量子位
新闻资讯7

OpenAI官方GPT-5 提示词泄露:这套“反向Prompt”技巧,让模型听话得像条狗。

GPT5提示词被破解,结合官方《GPT - 5 Prompting Guide》有不少技巧。如Metaprompting让GPT - 5优化Prompt,指导AI编码可明确知识、培养自信等,还有控制AI主动性的方法。

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吴恩达来信:认识新一代生成式AI应用工程师

吴恩达介绍新一代生成式AI应用工程师,指出其需具备利用AI构建模块开发应用、借助AI辅助编程能力,有产品能力是加分项,还分享面试考察内容与问题。

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不卷AlphaFold,OpenAI首个生命科学模型杀出,单项超越95%专家

OpenAI发布首款生命科学模型系列GPT - Rosalind,在RNA预测任务上超越95%人类专家。它针对科研工作流优化,还推出插件连接多数据库和工具,与药企巨头合作,和AlphaFold是互补关系。

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Skill开发黄金法则!谷歌放出5种智能体Skill设计模式

谷歌工程师研究Skill开发生态,浓缩出5条黄金法则与5种设计模式,包括工具封装器、生成器等,每种模式附可运行ADK代码,还能组合使用,助开发者构建更智能的Agent。

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