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一篇综述:知识图谱的3种类型,6大推理任务

知识图谱(KGs)在认知智能系统中作用关键,知识图谱推理(KGR)能基于现有事实推断新知识。文章综述了3种知识图谱类型、6大推理任务,介绍推理方法、应用,还指出KGR面临的挑战与机遇。

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芯片统一优化,DLCompiler与DLBlas驱动算子极致表现

9月10日,上海AI实验室DeepLink团队开源DLCompiler和DLBlas。前者是扩展Triton的深度学习编译器,后者是面向大模型的高性能算子库。它们有架构DSL扩展等亮点,在多芯片上实现性能优化,还解决了DSA芯片优化难题。

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超长 Agent 任务如何不崩盘:Claude Code 上下文管理机制深度拆解。

文章深度拆解Claude Code上下文管理机制,包括七类上下文、预算与告警、加载、卸载机制等。指出其是分层缓存与多级预算管理系统,还为长任务Agent开发者提供了管理启示。

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在AK大神爆火的任务里,摸清国产AI真实水平

4月20日深夜Kimi K2.6发布并开源,作者借Andrej Karpathy的AI Wiki思路设计高承压任务,测试其Agent底层能力,考察它在单Agent、Agent网站和Agent Swarm三种模式下表现,探究国产AI真实水平。

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最小模型仅 25MB,老设备无 GPU 也能流畅跑!

开源项目`KittenTTS`是文本转语音模型系列,核心特点是“小身材,大能量”。最小模型约1500万参数,体积25MB以内,无需GPU,靠CPU就能实现高质量语音合成,适合多种设备和场景。

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NeurIPS 25开新坑:145万个图文对,覆盖八种主流水下理解任务

华中科技大学团队推出首个水下多模态大模型NAUTILUS,支持8种水下场景理解任务,还开源145万图文对的NautData数据集。模型通过VFE模块解决水下图像问题,性能超越现有模型,恶劣环境表现更佳。

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告别纯奖励试错!二次尝试+反思蒸馏,复杂任务提升81%

美国南加州大学和宾夕法尼亚大学团队提出新训练范式ERL,将「经验学习」引入强化学习,通过二次尝试和反思蒸馏,在复杂任务中性能显著提升,为构建长期自主智能体提供新思路。

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任务自适应 Harness:从 Trace 到多 Coding Agent 的协作记忆

作者为AI Coding准备的端到端方案未落地,后在Routa项目找到新落点。基于ACP协议的Agent Trace可记录关键行为,用于分析优化。还介绍了Feature Explorer、Kanban Harness及任务自适应Harness,探讨多Agent协作记忆。

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生数科技认领神秘登顶模型:AI视频公司拿出工业级Demo,本体跑通复杂长程任务

生数科技认领神秘登顶模型MotuBrain,该模型4月中旬悄登两国际benchmark。它将预测与行动统一,具一脑多型等能力,技术上走边看边动路线,有响应快等优势。生数科技双轨布局,Vidu与MotuBrain同根。

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别再让语音机器人“答非所问”:AI Force任务型语音对话技术总结

本文围绕企业级任务型语音Agent核心挑战,提出解决“拟人化”与“专业化”问题。介绍三段式语音对话解法、架构演进,还提及‘衍算’推理框架等技术及未来方向,团队来自蚂蚁集团AI force。

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