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自我进化Agent综述:通往超级智能的进化之路

当前大型语言模型面对新知识、动态环境时存在固定参数瓶颈,自进化智能体研究应运而生。本论文作为该领域首部系统性综述,提出革命性框架,解析自进化智能体技术脉络与未来挑战。

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模仿学习新范式!Chain-of-Action:轨迹自回归实现动作推理

具身智能领域尚未迎来「GPT时刻」,现有模仿学习范式有缺陷。字节跳动与阿德莱德大学研究者提出「动作」(CoA)策略,通过轨迹自回归建模解决累计误差,提升泛化性,实验效果显著。

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MoE推理「王炸」组合:昇腾×盘古让推理性能狂飙6-8倍

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AI数学能力暴涨100%,自进化直逼RL极限!CMU新作颠覆认知

数据枯竭成AI发展瓶颈,CMU团队提出SRT方法,让LLM自我进化,提升数学与推理能力,性能逼近传统强化学习。研究还分析其局限,提出缓解奖励作弊策略及应对模型崩溃的方法。

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模型越聪明越“不听话”?MathIF基准揭示AI服从性漏洞

上海人工智能实验室与香港中文大学研究团队发布论文,用MathIF基准揭示大模型“聪明”和“听话”有矛盾,越擅长推理越易忽略指令,还分析了原因并给出让模型更“听话”的方法。

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北大校友,OpenAI前安全副总裁Lilian Weng最新万字博客文章:Why We Think

北大校友Lilian Weng新发布万字博文《Why We Think》,系统梳理让AI模型‘多想一会儿’的前沿方法及逻辑,深入剖析多种机制突破AI性能瓶颈的理论、技术与进展,还提出一系列待解决的开放性问题。

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2026 GOAI 世界人工智能开源大赛「AI for Research 前沿探索」赛道报名中

2026年7月21日,GOAI世界人工智能开源大赛‘前沿探索(AI for Research)’赛道在杭州启动。该赛道聚焦AI与科研交叉,设算法和开放探索两类赛题,不限学科,重问题定义,认可‘无发现’价值,强调证据

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紫东太初推出GMC核心集剪枝方法,少80%Token仍满血保真多模态能力

视觉Token冗余是多模态模型高效推理与落地的瓶颈,传统筛选方法有缺陷。紫东太初团队提出GMC核心集剪枝方法,具双阶段架构,优势多,实验显示其能在减少Token同时保持性能。

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近日苹果官网多款产品全球涨价,微软、索尼、任天堂等也纷纷提价。库克称是AI数据中心建设热潮致内存短缺、芯片涨价。内存制造商产能有限,优先供应AI客户,消费电子厂商只能将成本转嫁给消费者。

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