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开源动态8

微软开源3大突破AI Agent模型,仅140亿参数超越DeepSeek-R1

微软研究院开源AI Agent推理模型rStar2-Agent,140亿参数在多测试超6710亿参数的DeepSeek-R1。其通过智能体强化学习,在训练基础、算法、流程上有三大突破,显著提升性能且降低算力成本。

AIGC开放社区
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从后训练回到预训练,LLM+RL 的潜力兑现有有机会走更远吗?

RL与LLM结合是重要技术方向,应用从后训练延伸至预训练。虽看似为LLM+RL带来希望,但RL本身有局限。微软等提出的RPT有潜力,不过训练语料等未广泛验证,且需大量计算资源。

机器之心
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阿里云百炼 AgentScope 基于容器服务的最佳实践,加速企业 AI Agent 应用落地

自 ChatGPT 发布,大语言模型成智能系统核心,AI Agent 兴起。阿里云百炼与容器服务联合发布 AgentScope on 容器服务方案,为智能体应用提供运行底座,介绍了 AgentScope 特性、容器服务能力及部署实践等。

阿里云开发者
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长程执行成具身智能必考题,墨奇的答案是Agentic-Native|甲子光年

具身智能中长程执行成关键问题,墨奇智能发布具身模型架构MoRA,提出Agentic - Native技术路线,让Agentic能力原生存在于策略模型中,还介绍了模型内部设计、所需数据等内容。

甲子光年
产品应用8

月耗3000美金的Skills重度用户,实测MiniMax M2.7:国产Agent模型的天花板?

AI产品黄叔作为月耗3000美金的Skills重度用户,实测MiniMax M2.7,从多Agent协作、Coding能力、办公自动化等多方面测试,发现其表现出色,虽有不足,但在多维度已是国产模型天花板。

AI产品黄叔
新闻资讯7

卷赢OpenAI也没用!Salesforce用100万次对话揭秘:AI Agent最大的坑,根本不是技术!

Salesforce处理超100万次AI Agent与客户对话后复盘,指出行业追求“全自动化”是陷阱。AI Agent不仅要融合非结构化和结构化数据,还需提升人工介入率,遵循“同理心优先”原则。

探索AGI
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“老中间件”自救:昔日并发王者、十五年开源老将全力押注Agentic AI找活路,转型做 Java 版 LangChain

7月14日,老牌开源中间件Akka发布Agentic Platform,向AI驱动型系统转型。其运营曾面临挑战,现全力押注Agentic AI,认为这是第五次计算浪潮,将构建比Langchain更丰富的功能集。

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27M参数战胜GPT-4!脑启发的分层Reasoning引擎如何重塑LLM

当前大语言模型(LLM)核心架构存在根本性缺陷,受大脑分层处理和多时间尺度启发,本文提出仅2700万参数的分层推理模型(HRM),免预训练与CoT标注,单次前向传播解决复杂任务,在ARC - AGI上超越GPT - 4等LLM

深度学习自然语言处理
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对谈 Macaron 创始人陈锴杰:RL + Memory 让 Agent 成为用户专属的“哆啦 A 梦”|Best Minds

本文访谈 Macaron 创始人陈锴杰,探讨 RL+Memory 让 Agent 发展及 Macaron 产品。他强调 RL 在 Agent 开发重要性,介绍 Macaron 定位、特点、训练方式,还谈及社区设想、RL 应用及产品发展方向等。

海外独角兽
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GitHub 上 6.4 万标星的 Hermes Agent,比 OpenClaw 响应快太多!还会成长进化!

AI Agent领域热闹,OpenClaw有响应慢等问题。Nous Research今年2月开源的Hermes Agent爆火,获64.8K Star。它是自学习型AI智能体,有六大核心特性,支持换模型,更新快,还支持一键安装。

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