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第 3 章 Agent 核心功能技术详解

本章以Claude Code及其生态为主参照,介绍现代Agent平台提供类似‘操作系统’机制,包括命令、记忆等。面向熟悉Python与LLM的开发者,按是什么、解决什么问题等展开,还分析了Agent工程核心挑战。

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ICDE 2026 | 从匹配困境到推理突破:阿里REG4Rec 激活生成式推荐的个性化潜力

阿里国际智能技术团队提出生成式推荐模型 REG4Rec,从表征学习、训练目标和推理策略层面设计,提升推理能力与稳定性。离线实验表现优,已在 Lazada 部署,带来显著商业收益,成果被 ICDE 2026 接收。

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五源投资人笔记:Agent 是新生命,它今天很饿|5Y View

五源投资人石允丰认为,Agent是新生命,以OpenClaw为例,它持续运行,有心跳、记忆等特征且消耗大量token。这引发AI市场“双链分裂”,代谢链潜力大,还带来可靠性、编排等投资机会。

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拒绝Reward Hacking!港科联合快手可灵提出高效强化学习后训练扩散模型新范式

使用强化学习微调扩散模型时,常面临Reward Hacking和KL正则化阻碍探索收敛的问题。港科等团队提出GARDO框架,通过门控自适应正则化和多样性感知优化,解决痛点且全面开源。

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AAAI 2026 Oral | 拒绝「一刀切」!AdaMCoT:让大模型学会「看题下菜碟」,动态选择最佳思考语言

多语言大模型面临语言选择难题,现有跨语言推理方法存在缺陷。新加坡研究团队推出AdaMCoT框架,通过自适应路由机制动态选语言推理,提升跨语言事实推理准确性与一致性,效果超越传统方法。

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探索文本压缩极限!C3纯文本压缩pipeline:20倍压缩解码准确率98%

DeepSeek团队的DeepSeek - OCR技术引发关注,研究者重新审视视觉压缩路径后提出C3技术。C3采用纯文本压缩管道,实验表明其压缩精度远超DeepSeek - OCR,还具独特遗忘模式,代码模型均已开源。

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AI终于学会「读懂人心」,带飞DeepSeek R1,OpenAI o3等模型

威斯康星大学麦迪逊分校联合清华的研究《MetaMind: Modeling Human Social Thoughts with Metacognitive Multi-Agent Systems》,将元认知理论融入LLM架构,使模型在心智理论测试达人类平均水平,揭示构建社交智能AI方法论。

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AAAI|东方理工陈云天等:教会视频扩散模型“理解科学现象”,从初始帧生成整个物理演化

东方理工陈云天等团队在论文中提出让视频扩散模型学习“潜在科学知识”的框架,方法分三步,在流体和台风数据实验中表现超主流方法,展示生成式AI在科学建模的探索。

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当我深度体验完这个AI社交产品之后,我悟了。

作者深度体验小众AI社交产品Second Me,介绍玩法,包括建AI分身、设置形象、输入记忆等,还能让AI分身聊天破冰。它做减法,帮用户固定自我,让社交更有价值,是I人社交利器。

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让AI生成视频「又长又快」:Rolling Forcing实现分钟级实时生成

南洋理工大学与腾讯ARC实验室联合研究,由博士生刘坤昊等完成,提出Rolling Forcing方法,通过滚动窗口联合降噪等创新设计,突破实时长视频生成瓶颈,实现分钟级实时生成,还支持交互控制,但仍有优化方向。

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