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AI Agent 十问十答,降低认知摩擦

文章以问答形式梳理技术术语与价值信息,介绍AI Agent定义、与传统软件区别、演进原因等,还阐述组件、原理、提升输出效果方法,探讨Workflow与LLM关系及单/多智能体系统相关内容。

阿里云开发者
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万字攻略|AI 时代,华人创业者进入日本市场的窗口打开了

Linkloud观察发现,AI浪潮下日本正为华人创业者打开窗口。虽日本市场慢且谨慎,但AI能盘活传统流程,客户忠诚度高。文章还从多方面给出创业建议,如产品要“补丁式创新”,先从ToC切入等。

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当 Kanban 不再管理人:Routa Kanban 如何管理 Agent Team

本文探讨了 Routa Kanban 如何管理 Agent Team,指出在 AI4SE 时代,多 Agent 协作进入日常软件交付需建设管理界面与工程护栏。Routa Kanban 把多 Agent 协作推进到‘管理驱动’,其价值在于将隐性约束显性化。

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RL成本降幅超90%!Meta提出Agent训练新范式DreamGym

传统强化学习(RL)训练LLM Agent面临成本高、任务多样性不足等挑战。Meta团队提出DreamGym框架,以经验合成为核心,通过三大组件协同工作,在多种任务和模型上提升性能,为通用Agent训练开辟新路径。

深度学习自然语言处理
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用激光给芯片散热,摩尔定律天花板盖不住了

初创公司Maxwell Labs提出光子冷却法,可将芯片热量转化成光并去除。该方法基于反斯托克斯冷却原理,集成到薄膜芯片级光子冷板。相比传统散热,它效率更高,有望解决芯片散热难题,推动行业发展。

量子位
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狂揽 1.9 万标星!谷歌大神开源的 Agent Skills,直接提升 AI 编程的交付质量!

谷歌Gemini团队主管Addy Osmani开源的Agent Skills项目火了,已揽1.9w+ Star且还在增长。它是AI编程代理人的工程技能库,有20个核心技能,覆盖开发全周期,可提升AI编程交付质量,支持主流编程工具。

开源星探
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推荐系统进入「双动力」时代!首篇LLM-RL协同推荐综述深度解析

强化学习是推荐系统主流建模范式,但传统 RL 推荐系统有诸多瓶颈。大语言模型崛起带来新机遇,LLM 与 RL 结合开启新范式。研究团队发布首篇相关综述,提出五大协同范式,总结评估体系,分析挑战与方向。

机器之心
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BRIGHT榜单SOTA!人大&百度ReasonRank:用推理增强的段落重排序器

传统listwise在复杂查询表现差,近期工作泛化性不佳。人大与百度等提出ReasonRank,通过全自动合成13K推理数据及两阶段训练,在BRIGHT等榜单表现优异,且ReasonRank-7B比Rank1-7B快2.5倍。

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AI 推理精细化流量治理实战:RocketMQ LiteTopic 的“千人千面”流控方案

随着大模型推理服务成主流,传统消息队列限流机制在AI推理场景面临挑战。Apache RocketMQ 5.x推出LiteTopic,其精细化流量治理方案能实现‘千人千面’,解决队列头部阻塞和并发效率受损问题,还与阿里云百炼网关合作。

阿里云开发者
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AI 大模型热潮的第三年,这场直播给出了 4 个值得参考的判断 | 极客时间企业版

极客时间企业版 6 月 16 日直播,快手、造物者咨询等专家分享 AI 落地经验。探讨协调税、‘AI 虚假繁荣’、工程化人才及 AI 转型痛点与行动,为企业把 AI 融入组织提供参考。

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