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从DeepSeek-V3到Kimi K2:八种现代 LLM 架构大比较

文章对比了DeepSeek-V3、Kimi K2等八种现代LLM架构。介绍各模型独特技术,如DeepSeek V3的多头潜在注意力和混合专家技术,OLMo 2的后归一化策略,Gemma 3的滑动窗口注意力等,探讨架构改进与突破。

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ICML2025 | 揭示MLLM的图文联动推理能力

当前多模态大语言模型(MLLMs)在图文深度融合推理能力上面临挑战,现有评测基准无法真正检验该能力。EMMA基准应运而生,它从四大领域精选题目,采用双重过滤机制和细粒度标注体系,评测发现MLLMs存在多模态推理危机。

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Devin 教你做 Agent:把 AI 当做需要指导的初级开发者

Cognition团队发布编程智能体实践指南,以把AI当初级开发者的心智模型为基础。介绍与智能体沟通原则及融入日常工作流的场景,还分初、中、高级给出任务处理方法,也提及局限性、使用建议和安全管理等内容。

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AI Agent 的工程化被低估了

文章指出 AI 发展中工程化作用被低估,将其分为产品工程和技术工程拆解构建 AI Agent 体系。产品工程涵盖需求建模、UI/UX 设计等模块;技术工程涉及架构模块化、流量控制等方面,还提及 Spring AI Alibaba 等工具。

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硅基流动完成新一轮数亿元融资,打造开发者首选生成式 AI 开发平台

硅基流动完成数亿元 A 轮融资,由阿里云领投。创始人袁进辉称业务因开源大模型崛起和算力需求激增爆发式增长。公司推出高性能推理引擎等,产品服务多个行业,未来将深耕创新、推动 AI 应用。

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在软件工程中,对 AI 的过度依赖,会加速工程师的无能

资深软件工程师Doug Slater指出,在软件工程中对大语言模型(LLM)过度依赖会加速工程师无能。LLM无法取代人类批判性思维,它在输出、输入、开发速度和用户技能等方面存在风险,且无法掌握程序理论和抵抗程序熵。

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成熟工程师1天完成调试,AI工程实践被MCP彻底颠覆?

去年11月Anthropic发布模型上下文协议(MCP),开发者社区迅速采用,AWS、GitHub、OpenAI等也已采用。MCP标准化数据和工具与AI代理的集成,简化定制化AI应用构建。采访华院计算杨小东,解析其架构、应用及商业价值。

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太狠了!为了锁死DeepSeek,Anthropic要求加大AI芯片出口管制

全球著名大模型平台Anthropic发布文章,赞同并建议特朗普制定更激进规则限制AI芯片出口,以保持美国在与中国AI竞争中的领先地位,还污蔑中国运输芯片方式,拿DeepSeek举例说明芯片限制影响,并提出三点限制建议 。

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突发,Claude刷新物理学世界纪录!单挑基于杨振宁理论9圈难题

本文报道Anthropic的Claude攻克理论物理前沿难题,成功算出平面N=4超杨-米尔斯理论六粒子振幅的九圈结果,打破人类此前保持的八圈纪录,计算成本仅几千美元,展示了大模型在科研领域的突破性能力。

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答案正确,推理就可靠吗?V-Rubrics用35万条细粒度准则细化多模态强化学习奖励

本文介绍南洋理工大学等机构研究团队提出的V-Rubrics方法,解决多模态推理中结果正确但推理错误的奖励分配误区,通过35万条细粒度准则拆分奖励计算,有效提升模型性能,论文已被EMNLP 2026主会接收,代码与数据已开源。

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