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Agent 开始接管现实任务,边缘计算需要接住什么?
本文结合9月23日英特尔行业解决方案大会的现场案例与产品,探讨AI Agent落地现实任务后边缘计算的新要求,分享多行业落地方案,点明AI从云端演示走向实际业务的产业变化。
深度拆解 Gemini 3.8 Live:一句插话,为什么会牵动整个 Agent 系统
本文深度拆解Google发布的Gemini 3.8 Live,分析其将语音、推理、工具调用整合进持续运行链路的架构创新,探讨Voice Agent进入Runtime阶段的核心技术挑战与未来AI Agent发展趋势。
「你是专家」竟成AI幻觉毒药?新论文一巴掌揭穿提示词最大骗局
最新论文证实,「让AI装专家」会可测量、持续地降低模型的准确率。研究发现,Persona Prompting的效果依赖多因素,专家人设提升的多是「对齐感」。为解决问题,研究人员发明PRISM算法。
给你一群顶尖AI,如何组队才能发挥最大战力?UIUC用一个新的多智能体协作基准寻找答案
现有的评测基准无法衡量多智能体系统内部的协作效率、沟通质量和竞争策略。为此,伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校的研究者推出 MultiAgentBench,能全面评估 LLM 多智能体系统协作与竞争能力。
Claude Code 开发者分享:如何管理百万上下文
Claude Code开发者Thariq分享管理百万上下文的心得。介绍了context概念、腐烂问题及压缩机制,提出完成操作后的五条岔路,还给出不同场景的决策建议,强调会话管理要平衡信息量和注意力。
规模化人工判断:Dropbox 如何借助大语言模型优化 RAG 系统标注
为提升 Dropbox Dash 生成回复的相关性,工程师采用大语言模型辅助人工标注。该方案解决了纯人工标注的局限,通过人工校准大语言模型标注的方法,为 RAG 系统提供了有价值参考。
Figure人形机器人首秀灵巧手叠衣服!神经网络架构不变,只增加数据集就搞定
Figure人形机器人首秀用灵巧手叠衣服,在未改变神经网络架构、仅增加数据的情况下,让原本用于物流场景的它习得新技能,完成了端到端的操作,还实现自然多模态交互。
LSTM之父22年前构想将成真?一周内AI「自我进化」论文集中发布,新趋势涌现?
本文介绍AI模型自我进化方向的进展,涉及多机构的相关论文。如受“哥德尔机”启发的“达尔文哥德尔机”可自我改进;还有“自我奖励训练”“MM - UPT”“UI - Genie”等方法,展现AI自我进化潜力。
Harness Monitor:当多个 Agent 同时写代码时,如何看住质量
作者在有了 OpenAI 赞助的 Codex Pro 后,让多个 Agent 同时在一个代码库工作。他开发的 Harness Monitor 从 Git 视角出发,解决多 Agent 写代码时的质量问题,涉及观察、治理等多方面能力。
ROCK & ROLL!阿里给智能体造了个实战演练场 | 开源
阿里开源新项目ROCK,解决了智能体无法在真实环境中规模化训练的难题。它与阿里此前的RL训练框架ROLL配合,构成完整的智能体训练闭环,推开了Agentic AI规模化应用的大门。