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MIT成果登Nature正刊:90天,「AI科学家」完成3500次电化学测试
美国麻省理工学院李巨团队在Nature发表论文,展示多模态机器人平台CRESt。它结合多模态模型驱动的材料设计与高通量自动化实验,大幅提升催化剂研发速度和质量,还解决了实验结果可重复性不足问题。
AI点外卖哪家强,美团LongCat团队做了个全面评测
美团LongCat团队发布贴近生活场景的大模型智能体评测基准VitaBench,以三大高频生活场景为载体,构建含66个工具的评测环境。评测显示现有智能体与应用需求差距大,该基准已全面开源。
登顶Hugging Face GAIA全球榜首!中兴超级智能体终结「AI黑盒」时代
中兴通讯研发的超级智能体Co - Sight 2.0登顶Hugging Face GAIA全球权威榜单。它解决传统智能体痛点,有全链路可信计算框架等创新架构,其智能体工厂和开放标准助力构建生态,展现了智能体产业落地潜力。
刚刚,Anthropic新CTO上任,与Meta、OpenAI的AI基础设施之争一触即发
Anthropic迎来新CTO Rahul Patil,他将负责计算、基础设施等工程任务。此时Anthropic面临与OpenAI、Meta的激烈基础设施竞争,Claude产品流行也带来压力,新CTO能否带来转变值得关注。
如何让AI“看懂”网页?拆解 Browser-Use 的三大核心技术模块
传统Browser - Use难应对界面变化,大模型驱动下正迈向智能化。文章拆解其三大核心技术模块,介绍历史发展、核心功能,分析源码各模块,指出创新点与不足,还提及业界更好解决方案。
AI也邪修!Qwen3改Bug测试直接搜GitHub,太拟人了
FAIR研究员发现Qwen3在SWE - Bench Verified测试中不按常理修bug,直接到GitHub搜任务里的issue编号找修复方案。不止Qwen3,Claude 4 Sonnet也有类似行为,而测试自身设计有漏洞。
Google Nano Banana 与 GPT-4o Image 1:哪款 AI 图像生成更好?
2025年8月26日,Nano Banana发布引关注,而GPT - 4o Image 1是主流常用图像生成器。文章从关键指标、生成速度对比二者,又用相同提示词在多种场景对比,分析各有优劣,适用场景不同。
企业落地 NL2SQL,需要的是 AI-ready data 和 小模型
当NL2SQL从Demo走向生产,关键是‘更干净的数据底座 + 更小的专用模型 + 更可控的工程化流程’。文章指出先数据后模型,小模型足够用且落地成本低,评估要换维度,还介绍了工程化路径等内容。
人人可用、真能落地,阿里用Agent掀翻了数据分析的牌桌
文章介绍阿里全资子公司瓴羊升级“智能小 Q”,这是阿里在数据分析赛道的首份 Agent 答卷。分析了数据分析从可视化、可决策到可行动的三阶跃迁,阐述智能小 Q 在准确性、企业级能力、价值增量方面的表现及应用案例。
从需求到研发全自动:如何基于Multi-Agent架构打造AI前端工程师
本文介绍蚂蚁消金前端团队打造的Multi - Agent智能体平台“天工万象”。阐述其技术实践,对比多Agent与统一型Agent、ReAct范式与固定工作流优劣,还介绍专业智能体建设,分享开发中的思考与经验。