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新闻资讯8

黄仁勋:每天都在用AI,提示工程可以提高认知水平

黄仁勋在CNN访谈称每天用AI,认为提示工程是高级认知技能,AI会重塑工作非消灭岗位,还提及中国市场重要性,宣布H20获批入华、将发新显卡RTX Pro,不过其他专家看法不一。

量子位
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跟上 AI 的节奏:为演进式架构构建上下文存储

本文探讨AI辅助开发带来的上下文认知断层问题。在开发中,AI前期提效但后期难题凸显,企业面临团队执行和管理层决策层面隐患。可通过融合三大工程规范构建上下文存储解决,确保开发逻辑可控。

InfoQ
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提示工程实战指南:从Zero-Shot到Graph Prompting,7大核心技术全解析

随着大型语言模型发展,提示工程成关键技能。文章介绍零样本提示、少样本提示等七种提示优化模式,分析适用场景、优缺点,还给出示例,最后总结各技术适用场景及最佳实践。

OpenMMLab
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上下文工程如何重塑智能体的“思考方式”?

文章指出在大模型时代,智能体能否理解上下文是关键。介绍了上下文工程的魔力、从提示词到上下文工程的演进,分析了上下文工程不等同于上下文的原因及常见失败类型,还给出编排设计和常见策略,最后提及用RAGFlow构建私有知识问答应用。

阿里云开发者
产品应用7

为什么Cline不对你的代码进行索引(以及为什么这是好事)

用户常问Cline如何处理大型代码,是否用RAG索引全部代码。Cline特意选择不对代码进行索引,因为传统RAG方法用于代码有逻辑切割、索引过时、安全风险等问题。Cline像开发者一样处理代码,有独特优势。

宝玉AI
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实战·Agentic 上下文工程(上):无需微调,让智能体自我学习与进化

在Agent时代,提示工程进化成上下文工程。斯坦福等团队提出Agentic Context Engineering(ACE),让智能体自我学习与进化。文章介绍了上下文工程的必要性、定义、常见策略,以及ACE的概念、原理与架构。

AI大模型应用实践
算法论文8

CMAME|美国西北大学,德州大学|Wing Kam Liu及 TJR Hughes 等: LLM赋能的下一代计算机辅助工程

工程仿真里有限元方法常见,但计算与人力成本高。此研究提出把大语言模型变为计算机辅助工程智能体,开发不依赖训练数据的降阶求解器,在多问题上表现佳,为下一代计算机辅助工程提供框架。

力学与人工智能
推荐文章7

Manus首次揭秘:Agent的关键在上下文工程

Agent成大模型主战场,构建方法待探索。Manus发blog揭秘,认为成功的AI Agent依赖上下文工程。团队选此实现快速迭代,虽实践不易,但总结出围绕KV缓存设计等关键点,其经验影响Agent表现。

AI寒武纪
产品应用8

鹿明发布NexCore:当机器人技能成为一种基础设施

8月19日鹿明机器人发布具身智能进化引擎Lumos NexCore,试图在数据、模型等与机器人间建立生产与运行链路,让机器人能力成可复用‘技能资产’,解决具身智能技能生产效率问题。

机器之心
推荐文章7

Prompt、Skills、MCP:大模型上下文工程核心链路

文章聚焦大模型上下文工程,介绍了Prompt、Skills、MCP核心链路。Prompt是与模型沟通基础,但其有脆弱、难管等痛点,促使向上下文工程演进;Skills是能力单元,可显式化能力、动态组合;MCP解决能力集成问题,虽有争议但理念重要。

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