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Agent 护城河:揭秘Harness的三大支柱
上海交大等机构研究者梳理LLM Agent设计逻辑,指出能力正从模型内部流向外部,外部化有记忆、技能、协议三大支柱,Harness负责协调,Agent竞争转向外部化基础设施。
Gemini桌面客户端终于上线:直接读取屏幕上下文,帮你解读一切!
谷歌推出Gemini的macOS原生客户端,支持全局快捷键拉起和窗口共享。它能突破浏览器限制,基于屏幕内容提供反馈,但目前离真正的桌面助手还有差距,后续有望补齐能力。
澳洲大神用ChatGPT手搓疫苗抢命,救活癌症晚期爱犬!OpenAI总裁爆赞
澳洲AI大牛Paul Conyngham无生物学背景,用ChatGPT+AlphaFold为患癌爱犬设计全球首支定制mRNA疫苗,数周肿瘤缩小50%,引发全网关注,OpenAI总裁等盛赞,或推动人类癌症治疗。
刚刚,Anthropic 发布官方「龙虾」,
Anthropic 发布 Computer Use、/schedule 和 Claude Code Desktop。Computer Use 让 Claude 控制 Mac,结合 Dispatch 可远程操控;/schedule 能创建云端定时任务。Claude 能力不断进化,正成为自动化 agent。
ImageNet分数越高,生成反而越糊?iREPA给出解释
Adobe Research论文指出,视觉模型在ImageNet分类准确率高,生成效果未必好,全局语义强易压扁空间结构。iREPA修改REPA训练流程,削弱全局干扰,提升了生成质量。
Claude Code 工程师:像 Agent 一样思考
Anthropic 工程师 Thariq 分享构建 Claude Code 时 Agent 工具设计经验,通过 AskUserQuestion 工具迭代、Todo List 到 Task 系统演进等案例,指出工具设计无标准答案,要观察模型行为、反复实验。
Google新研究:降低大模型幻觉的全新视角——充分上下文!
谷歌新研究《SUFFICIENT CONTEXT: A NEW LENS ON RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION SYSTEMS》提出“充分上下文”概念,剖析RAG系统失败原因并给出解决方案,对提升企业AI准确性和可靠性有重要意义。
Redis 之父:哪怕被喷我也得说,AI 远远落后于人类程序员!开发者跟评:用大模型气得我自己写代码都有劲儿了
Redis之父Antirez分享开发经历称人类程序员仍比大模型出色,举例说明在解决Redis复杂bug时,人类的创造力能想出奇特有效的解法,而大模型较难做到。开发者看法不一,有将其当助手,也有认为它会干扰思路。
Hugging Face 发布 FineTranslations:一个万亿级的多语言平行文本数据集
Hugging Face 发布 FineTranslations,这是含超 1 万亿 Token 的多语言数据集,用于提升机器翻译质量。它源于 FineWeb2,用 Gemma3 27B 翻译创建,数据生成流程可复现公开,还能用在其他任务。
OpenMAIC:一键生成互动课堂,视频+PPT全都有,还可以编辑
清华开源项目OpenMAIC是多智能体互动课堂,上传文档或描述主题,几分钟就能生成虚拟课堂,AI教授讲课、同学讨论,还有白板功能。底层用LangGraph编排,支持主流模型,有OpenClaw集成,架构完整。