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开源动态7

谷歌开源 Colab MCP Server,AI 智能体可云端运行代码

谷歌开源 Colab MCP Server,使 AI 智能体通过 MCP 与谷歌 Colab 交互,将本地智能体工作流与云端执行环境打通,解决本地部署局限,还反映 AI 智能体与外部工具交互标准化趋势。

InfoQ
新闻资讯8

我国科研团队,突破了存算一体技术瓶颈

AI浪潮倒逼半导体产业创新,存算一体技术应运而生。但该技术应用存在问题,排序难题制约其发展。北大团队国际首次实现基于存算一体技术的高效排序硬件架构,成果发表在《自然∙电子》。

芯师爷
新闻资讯7

喊话谷歌、OpenAI,微软AI CEO亮出「人文超级智能」底牌

微软AI CEO苏莱曼称AI已超越人类,他在组建微软超级智能团队时提出「人文主义超级智能」概念,认为超级智能发展有风险,要确保AI站人类一边,还看好其在医疗领域应用。

新智元
算法论文8

具身智能威胁分析的分层方法和全景图

文章指出具身人工智能应用广泛,安全需求迫切,但现有研究鲜少涉及具身化场景。复旦大学等组织分析400篇论文,提出具身智能威胁分析全景,介绍各层攻击方法、危害及防护措施。

AI与安全
算法论文8

成本降70%!清华、阿里通义带来智能体长程任务新解法

AI智能体处理长程任务常遇上下文超载问题。清华与阿里通义研究人员提出MemPO算法,赋予大模型主动管理记忆能力,准确率提升,计算资源消耗降近七成,不过评价机制有局限。

AIGC开放社区
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清华许华哲:具身智能需要从 ImageNet 做起吗?

清华许华哲探讨具身智能,分析其爆发原因、失败模式及决策点,涉及视觉信号输入、触觉应用、学习方法等,还探讨具身智能是否需‘ImageNet时刻’,并从宏观视角谈智能的共性。

AI科技评论
推荐文章8

突破泛化瓶颈:阿里云智能运维 Agent 评测体系实践

大模型 Agent 在智能运维场景落地常遇泛化难题。阿里云李也博士介绍利用评测集验证和提升智能运维算法泛化性的实践,阐述评测集重要性、构建方法,还展示其在提升智能运维 Agent 能力上的成效。

InfoQ
新闻资讯7

Meta宣布AI研究架构调整,成立TBD Lab,取消AGI Foundations团队,强化超级智能战略

Meta进行AI研究架构大重组,将业务分为研究、训练、产品和基础设施四个团队。成立TBD Lab探索新方向,如构建‘omni’模型;FAIR成创新引擎;解散AGI Foundations团队。旨在强化超级智能战略。

AGI Hunt
推荐文章8

麦肯锡调研了 50 个一线 AI 智能体的项目总结出来的六条经验

麦肯锡调研50个AI智能体真实项目,提炼出开发智能体的6个关键因素,如关注整体流程、明确适用任务、避免制造“AI垃圾”等,助企业从智能体中捕获价值。

宝玉AI
产品应用7

从聊天窗口到 Agent 控制台:一次 AI 编程协作范式的转移

作者分享了从单 Agent 协作到 Agent 协作的编程范式转变。当前主流 AI 开发为单 Agent 协作,效率低,作者设计了 Mexus 工具,解决 Agent 协作、观测、Review 等问题,重塑人与 AI 协作关系。

阿里云开发者