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没博士没论文,这些人靠什么「野路子」杀进OpenAI等顶级AI大厂?
OpenAI资深研究科学家Noam Brown分享几个真实故事,展示无传统学术履历者进顶级AI大厂的途径,如改进他人论文、发起公开项目、自行发表论文等,还提及本科生机会及薪酬等问题。
AST | 西工大马龙、邬晓敬等:几何特征知识驱动的代理优化方法
机器学习为气动外形设计提供新方法,但高效挖掘利用几何与气动数据知识是难题。本文提出气动监督自编码器架构,利用小样本气动数据监督学习几何特征,嵌入优化框架提升样本质量及优化效率,经翼型和机翼验证有效。
何恺明组三位本科生领衔!持续聚焦Flow模型,突破归一化流生成效率瓶颈
何恺明团队新作聚焦Flow模型,提出双向归一化流(BiFlow)框架,解耦前向与逆向过程,打破传统归一化流生成模型效率低下问题。三位一作是本科生,实验显示其速度和质量表现出色。
千丁数科魏振华:企业AI落地“六步法”|甲子引力
2025年12月3日,千丁数科COO兼首席科学家魏振华在甲子引力年终盛典上,结合龙湖数字化沉淀与实践,复盘企业AI落地。他提出“六步法”,并展示六大场景数据,为传统行业智能化转型提供参考。
沉默的进化:LatentMAS 如何通过“潜意识通信”重塑多智能体协作?
这是对多智能体协作领域突破性研究的深度解读。论文提出LatentMAS框架,让智能体直接交换“思维向量”,实现“机器心灵感应”,在性能、速度和Token消耗上全方位碾压传统文本交互模式。
挑战ReAct!MetaGPT团队提出ReCode智能体新范式
DeepWisdom研究员指出当前主流智能体框架受固定决策粒度束缚,提出ReCode新范式。它统一规划与执行,能在不同粒度间自由切换,实验显示其性能、成本和训练效率均有提升,引发广泛关注。
企业级 AI Agent规模化落地的避坑指南,就藏在这四大趋势里
2025 年被视为企业级 Al Agent 落地拐点,“价值导向型”采购兴起,RaaS 正压过传统 SaaS。文章介绍 MCP、GraphRAG、AgentDevOps、RaaS 四大趋势,给出工程化解法,还展示金融、招聘等场景案例及落地自检清单。
G2ConS将微软GraphRAG的成本被打下来了~
传统Text - RAG处理多跳推理表现不佳,GraphRAG虽能提升准确率,但成本高。作者提出G2ConS方案,在3个多跳QA基准全面SOTA,平均节省30%费用,EM提升31.44%,整体流程仅3步。
OpenAI首个GPT-5找Bug智能体:全自动读代码找漏洞写修复
OpenAI发布由GPT - 5驱动的白帽Agent——Aardvark,能在大规模代码库自动发现并修复安全漏洞。它不依赖传统技术,工作流程清晰,已开启内测。10月多家科技巨头也布局Agentic AI + 代码安全。
阿里新研究:统一了VLA和世界模型
阿里达摩院等提出WorldVLA框架,融合视觉语言动作模型与世界模型。它用三套分词器编码,解决传统自回归模型问题,经联合训练,实验显示其性能优,两模型还能相互助力。