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算法论文8

最火、最全的Agent记忆综述,NUS、人大、复旦、北大等联合出品

多所顶级学术机构联合发布百页综述《Memory in the Age of AI Agents: A Survey》,为‘Agent Memory’梳理技术路径。提出三角框架,辨析与其他概念差异,还探讨记忆形式、功能、运转机制,展望未来发展方向。

机器之心
产品应用8

更可靠的主播助理:淘宝主播Agent的Harness工程实战

文章聚焦淘宝主播Agent的Harness工程实战。介绍了Harness基础定义与分层结构,阐述上下文工程、工具调用等八项实战内容,还提及记忆体系特色,强调Harness工程是让主播Agent可用、可控、可演化的关键。

阿里云开发者
新闻资讯7

DeepMind华人研究员Lun Wang离职,「评估」成制约模型能力飞跃的瓶颈

谷歌DeepMind研究员Lun Wang离职后发文指出,当下评估体系难以应对新模型,制约模型能力飞跃。现有评估多针对当前模型,新能力出现时往往无法预测,需构建能自我进化的评估系统。

机器之心
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深度拆解 Claude 的 Agent 架构:MCP + PTC、Skills 与 Subagents 的三维协同

Anthropic 在 Agent 工程领域不断创新,除了 MCP 外还推出 Skills 与 PTC 并在 Claude 平台落地。本文深度拆解 MCP + PTC、Skills 与 Subagents 的定位、联系与应用,助你拓展构建 Agent 系统的思维。

AI大模型应用实践
开源动态7

走出 MMLU 的高分幻觉:AI Agent 的「斯坦利时刻」与职场生存法则

文章指出多模态大模型在基准测试分数高,在实际业务流程却像‘职场巨婴’。研究团队构建Trainee - Bench测试顶尖模型,结果显示模型离‘独立上岗’远,凸显提升Agent自主学习性的重要性。

AI科技评论
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《动手写AI Agent》多模型适配:一套代码跑通三家 LLM

上一章用火山引擎豆包 API 写了能跑的 Agent,但换模型重写代码会混乱。本章用 Adapter 模式解决问题,介绍火山引擎、Claude、OpenAI 三家 API 关键差异,还分析了 Claude 工具调用格式特殊之处。

AI Reading Hub
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张鹏对谈李广密:Agent 的真问题与真机会,究竟藏在哪里?

本文是《今夜科技谈》直播沉淀,极客公园整理。拾象科技李广密、钟凯祺从多维度拆解 Agent 真问题与机会,探讨产品、技术路径、商业模式等,指出 Agent 发展方向与挑战。

Founder Park
算法论文8

打破长视频理解瓶颈:HoPE混合位置编码提升VLM长度泛化能力

如今视觉语言模型在长上下文任务表现不佳,CMU和小红书团队深入研究,首次提出多模态RoPE扩展策略理论评估框架,指出现有泛化能力不足原因,提出HoPE大幅提升VLM长度泛化能力

机器之心
产品应用8

OiiOii 正式上线:全面接入 Seedance 2.0,做全球顶尖的动画短剧 Agent

Seedance 2.0 虽强大但难用,存在用户量多需排队、未解决叙事问题等状况。OiiOii 正式上线,它是全球首个动画创作 Agent,全面接入 Seedance 2.0,解决上述问题,实测效果佳,价值显著。

特工宇宙
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深度解读《AI 智能体的上下文工程》:构建高效 Agent 的七个宝贵教训

作者解读 Manus 团队文章,结合自身理解总结出构建高效 Agent 的 7 个关键点,如依赖上下文工程、提升 Prompt 缓存命中率等,还给出总结与核心启示,对 Agent 开发有借鉴意义。

宝玉AI