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浅谈上下文工程|从 Claude Code 、Manus 和 Kiro 看提示工程到上下文工程的转变

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企业广泛采用 Agentic AI,但领导层理解滞后

Sauce Labs调查显示,97%公司采用或计划采用Agentic AI用于测试,但61%领导层不完全了解软件测试需求。调查揭示矛盾现象,如受访者既看好自主测试又对数据访问不安。还指出团队与高管期望有差异,需解决不一致。

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AI 找到了六个 Erdos 数学问题,陶哲轩:AI + 人类专家才是真正改变科学研究的方式

菲尔兹奖得主陶哲轩分享,AI 在 Erdos 问题网站实验中,帮数学家发现六个原本标记为「未解决」的问题其实已被解决。他认为 AI 有价值的应用是处理枯燥日常工作,如文献搜索。

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一篇92页大模型Vibe Coding技术全面综述

中科院计算所&杜克大学发布首篇Vide Coding技术全面综述。介绍以“氛围/结果”为导向的Vibe Coding开发范式,含技术分类、能力分析、开发模式、数据模型等内容,还提及价值及反馈回路等。

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重磅!OpenAI官宣自研AI芯片:垂直整合要彻底摆脱英伟达,联手博通部署10吉瓦算力

OpenAI与博通达成深度战略合作伙伴关系,共同设计和制造AI芯片与计算系统,合作已秘密进行约18个月,目标是2026年底部署10吉瓦算力,还在用模型探索芯片设计新方法。

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OpenAI×英伟达,可能创造了人类史上最大万亿级泡沫

短短两周内,OpenAI、英伟达等企业间巨额投资与合作掀起资本风暴。资金循环流动形成封闭回路,看似产业协同,实则暗藏泡沫风险,引发业内对其是技术发展还是泡沫的争议。

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Jina官方MCP三板斧:搜、读、筛

Jina官方发布MCP服务器,将核心能力封装成LLM工具集。介绍工具功能、连接使用方法,给出问题排查方案,通过案例展示搭建工作流效果,评估不同模型,指出Agent瓶颈及MCP开放生态价值

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比Claude效果更好、且便宜近 100 倍?xAI祭出“白菜价”AI编码模型掀桌子!网友:便宜没好货

xAI 推出编码助手模型 Grok Code Fast 1,采用新架构,有强大全栈开发能力。价格低,在性能与成本间取得平衡。用户评价不一,它在日常开发场景性价比高,与其他竞品各有优势。

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别听模型厂商的,Prompt 不是功能,是 bug

风险投资Conviction创始人Sarah Guo分享2025年AI创业观察,指出从用户体验看,prompt是缺陷非功能;传统低技术行业正快速拥抱AI;还分析了AI能力进展、应用案例及投资机会等。

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AI Agent的上下文工程:构建Manus的经验教训

上下文工程是AI智能体的“系统一”,决定其速度、恢复力与扩展边界。Manus通过试错与用户验证,给出可复用经验,如利用大模型“上下文学习”能力、关注KV - cache命中率等。

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